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公开(公告)号:CN101597755A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910012260.X
申请日:2009-06-26
Applicant: 东北大学
Abstract: 采用激光在硅钢表面制备高硅涂层的方法,按以下步骤进行:(1)将热轧无取向低硅钢表面清洗、喷砂处理;(2)将低硅钢置于真空条件下,然后在氩气和硅烷的混合气氛中进行激光照射,制备出沉积涂层;(3)置于真空条件下,加热至700~1100℃,保温2~6h,制备出高硅涂层。本发明的方法提高了渗硅效率,实现了快速渗硅;采用无氯硅源避免FeCl2的生成造成铁的损失并改善材料表面质量;对渗硅过程进行局部化约束来减少和避免尾气对原料气的稀释和污染。
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公开(公告)号:CN101168840A
公开(公告)日:2008-04-30
申请号:CN200710158580.7
申请日:2007-11-28
Applicant: 东北大学
IPC: C23C22/42
Abstract: 本发明涉及用于热镀锌板的磷钼杂多酸钝化处理液及配制方法,其钝化处理液由15000~23000ppm的钼酸盐,7300~11000ppm的磷酸钠,2000~5000ppm的硝酸根,5000~15000ppm的水溶性高分子化合物至少一种,1000~4000ppm的非离子型表面活性剂至少一种组成,溶液pH值为2~3;配制方法是先将钼酸盐与磷酸钠混合,然后加入硝酸根;在水溶性高分子化合物中加入非离子型表面活性剂,然后加入到上述配制的溶液中,调pH值为2~3,并定容至1000ml。对热镀锌板处理温度30~50℃,时间30~60s,干燥温度50~70℃,时间为5~25min下进行。经处理后的热镀锌板,其抗盐雾腐蚀能力在72小时以上。
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公开(公告)号:CN101161861A
公开(公告)日:2008-04-16
申请号:CN200710158469.8
申请日:2007-11-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种用于处理铝合金的无铬钝化液及其使用方法,该钝化液其组分和重量浓度是含Ti(IV)0.05~0.15wt%的氟钛酸,含Zr(IV)0.01~0.05wt%的氟锆酸和含0.02wt%至饱和浓度的有机磷酸化合物。本发明钝化液使用方法是:除去铝合金表面的油脂后,进行碱洗、脱氧活化,在25~60℃,pH值为3~3.5,对铝合金进行浸渍或喷淋处理2~5分钟。本发明钝化液是直接将有机磷酸加入到钛锆体系,形成的磷酸锆复合结构能明显提高钝化膜的耐蚀性能和表面聚合物涂层(底漆)的附着能力。
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公开(公告)号:CN118581449A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410855795.8
申请日:2024-06-28
Applicant: 东北大学 , 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C23C22/47
Abstract: 一种镀锡板用绿色环保型无氟无铬钝化液的制备方法及应用,属于食品包装领域。本发明采用三甲氧基硅烷与含硫硅烷偶联剂加入含磷酸的无水乙醇反应,形成新型改性有机硅聚合物,再将其与钛酸四丁酯、冰乙酸反应形成清澈的溶液,之后将该溶液加入至依次由钛盐、锆盐、柠檬酸、双乙基己基磺基琥珀酸钠、硝酸盐、磷酸反应形成的混合溶液中,得到透明的绿色环保型钝化液。将钝化液辊涂在镀锡板表面得到连续均匀的镀膜,最后加热固化得到钝化膜。钝化液能在镀锡板表面形成纳米级钝化膜,与聚合物涂料结合力优异,同时抗腐蚀性、抗酸、抗黄变,且焊接性能优异,满足镀锡板的应用性能要求。
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公开(公告)号:CN112548094B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202011415281.9
申请日:2020-12-04
Applicant: 东北大学
IPC: B22F1/065 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/22 , C22C38/24 , B22F10/28 , C23C24/10 , B33Y70/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种激光增材制造或再制造用新型30Cr15MoY合金钢粉末及制备方法。该30Cr15MoY合金钢粉末,组成成分中含有0.25~0.35%的C、14.5~15.5%的Cr,具有中C高Cr含量的特点,含氧量在0.05%以下,球形度超过99%,空心球率不超过1%,松装密度为4.5~4.95g/cm3,流动性为15~15.5s/50g。激光增材制造制备的30Cr15MoY合金钢成形件样品平均显微硬度为370~430HV,抗拉强度为1090~1300MPa,屈服强度为800~980MPa,延伸率为7~14%,具有良好的强韧性匹配性能。激光再制造制备的30Cr15MoY合金钢涂层样品平均显微硬度为650~750HV,抗拉强度为1007~1438MPa,磨损率为6×10‑6~8×10‑6mm3/(N·m),腐蚀电流密度为1.93×10‑7~5.6×10‑7A·cm‑2,腐蚀电压为‑221~‑576mV,具有良好的耐磨及耐蚀合金样品的特征。本发明的合金钢粉末在激光增材制造制备成形件与激光再制造修复磨损腐蚀失效零件领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115773986A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211545840.7
申请日:2022-12-05
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种金属增材制造的激光诱导光谱检测成分的装置和方法,所述系统包括计算机、激光器、光谱仪、保护气瓶、机器臂、送粉器;激光头安装在机械臂上,激光头通过光纤连接激光器主体;光谱仪的探测头固定在激光头上;保护气瓶的出气口端通过管路与激光器的激光头端相连;出气口端安装有调节气压的气阀;送粉器通过送粉管与激光器的激光头相连;激光器、光谱仪均与计算机相连;本发明方法通过利用LIBS技术对增材制造过程中的样品进行实时无损监测,通过内标法提前建立易检测元素的标定曲线,以及根据元素间的摩尔比例关系监测难检测元素含量,实现样品的实时无损元素检测。
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公开(公告)号:CN113649594B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110931512.X
申请日:2021-08-13
Applicant: 东北大学 , 中国科学院金属研究所 , 中国科学院沈阳自动化研究所 , 沈阳睿贤智能装备科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种激光增材制造24CrNiMo合金钢的热等静压方法,具体步骤如下:(1)选区激光熔化:根据成形状态、样品表面平整度、气孔和裂纹对选区激光熔化技术进行工艺优化,确定工艺参数后使用粒径20‑80μm的球形24CrNiMo合金钢粉末进行选区激光熔化,制得成形态SLM 24CrNiMo合金钢样品;(2)热等静压:确定成形态SLM 24CrNiMo合金钢样品的相转变点温度、缺陷问题和致密度,确定热等静压工艺参数将成形态SLM 24CrNiMo合金钢样品进行热等静压处理,所述工艺参数为:780‑830℃保温1‑4h,压力100‑200MPa,缓冷5‑15℃/min。利用激光增材制造的制备周期短、生产成本低、便于制备梯度成分样品、易于提升材料性能等优势制备24CrNiMo高性能合金钢的成形态样品,并通过热等静压后处理改善组织、致密度和韧性。
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公开(公告)号:CN108642392B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201810597053.4
申请日:2018-06-12
Applicant: 东北大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/22 , C22C38/04 , C22C38/24 , B22F9/08 , B22F1/00 , B33Y70/00 , B22F3/105 , B33Y10/00
Abstract: 本申请公开了一种激光增材制造用低碳高铬合金钢粉末的制备方法和使用方法,合金钢粉末的主要成分组成为16Cr13MnMoSiVY。采用同轴送粉半导体激光器沉积的低碳高铬合金样品具有良好强韧性性能,硬度346HV~350HV,抗拉强度797MPa~890MPa,屈服强度σ0.2为340Mp~704Mpa,延伸率为12.5%~17.5%。该合金粉末和使用方法适应于冶金、核电、高铁等关键金属摩擦部件的激光增材制造应用。
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公开(公告)号:CN107214336B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201710458010.3
申请日:2017-06-16
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/295
Abstract: 本发明提供一种利用激光选区熔化技术制备24CrNiMo贝氏体合金钢的方法,该方法包括利用激光器按照预先设定的激光选区熔化扫描路径对铺展在基板上的24CrNiMo合金钢粉末进行扫描至粉末熔化的步骤。本发明通过优化工艺参数,利用C、Cr、Ni、Mo等合金元素的作用,在激光选区熔化大的冷却速度下获得组织均匀的贝氏体合金钢,获得的贝氏体组织平均显微硬度达到330‑346HV,抗拉强度为962‑978Mpa,延伸率为16.4‑17.6%,强塑积达到16.1‑16.9Gpa·%,组织具有优异的强韧性匹配。该方法和工艺主要用于24CrNiMo合金钢高铁制动盘的激光选区熔化制造。
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公开(公告)号:CN108115136B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201810103095.8
申请日:2018-02-01
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/295
Abstract: 本发明公开了一种K417G镍基高温合金粉末及其制备方法和使用方法。该合金粉末按照质量百分含量由以下成分组成:C:0.14~0.15%、Cr:9.78~9.88%、Co:11.20~11.40、Mo:3.09~3.22%、Al:6.24~6.37%、Ti:4.68~4.79%、V:0.71~0.83%、Ni为余量;本发明方法制备得到的合金粉末成分均匀、无脆性有害σ相生成、含氧量低、球形度高、空心球率低、流动性好。经激光3D打印快速成型获得具有良好强韧性匹配的K417G镍基高温合金试样,试样抗拉强度1014~1026Mpa,屈服强度843~873Mpa,延伸率13.6~14.2%。
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