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公开(公告)号:CN115747563B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202211474390.7
申请日:2022-11-23
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明属于金属材料技术领域,具体涉及一种海洋工程用Cu‑15Ni‑8Sn基合金及其制备方法。本发明的海洋工程用Cu‑15Ni‑8Sn基合金包括下述百分含量的组分:Ni 14%‑16%、Sn 7%‑9%、Zn 0.3%‑2.0%、Si 0.2%‑1.5%、Al0.15%‑2.0%、Mn 0.2%‑1.6%、Ce 0.02%‑0.8%和Y 0.02%‑1.0%,余量为Cu。本发明的海洋工程用Cu‑15Ni‑8Sn基合金铸态组织均匀,枝晶偏析得到明显改善;力学性能和耐腐蚀性能优良,适合海洋工程关键部件使用。
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公开(公告)号:CN116986450A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310976153.9
申请日:2023-08-03
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种大型锻件智能热加工吊装装置,包括顶部吊装部分、中间固定部分、连接部分与环件部分,所述顶部吊装部分设有吊顶,所述吊顶下方设有固定吊架,所述固定吊架底部设有吊环,所述吊环分为外层吊环与内层吊环,所述中间固定部分设有支撑环,所述支撑环分为外支撑环与内支撑环,所述环件部分包括环件内侧与环件外侧,所述连接部分包括外层吊环与所述钩块通过连接扣连接、所述横梁与所述环件部分外侧通过连接扣吊钩连接、所述内层吊环与所述环件部分内侧连接。本发明采用的一种大型锻件智能热加工吊装装置,不仅提高吊装装置的稳定性,吊具本身稳定不会产生晃动,保证产品质量,大大缩短生产周期,节省生产成本。
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公开(公告)号:CN115747563A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211474390.7
申请日:2022-11-23
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明属于金属材料技术领域,具体涉及一种海洋工程用Cu‑15Ni‑8Sn基合金及其制备方法。本发明的海洋工程用Cu‑15Ni‑8Sn基合金包括下述百分含量的组分:Ni 14%‑16%、Sn 7%‑9%、Zn 0.3%‑2.0%、Si 0.2%‑1.5%、Al0.15%‑2.0%、Mn 0.2%‑1.6%、Ce 0.02%‑0.8%和Y 0.02%‑1.0%,余量为Cu。本发明的海洋工程用Cu‑15Ni‑8Sn基合金铸态组织均匀,枝晶偏析得到明显改善;力学性能和耐腐蚀性能优良,适合海洋工程关键部件使用。
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公开(公告)号:CN114531660A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202111369217.6
申请日:2021-11-18
Applicant: 河南科技大学
Inventor: 冀保峰 , 魏世忠 , 张国赏 , 毛丰 , 于华 , 彭先龙 , 贺苏晨 , 李春国 , 刘江辉 , 陶发展 , 张高远 , 石如星 , 张志勇 , 刘勇 , 张冠星 , 郝庆乐 , 刘少勋 , 文红 , 黄开枝 , 王毅
Abstract: 基于无线物联网的热加工单工艺数据采集方法,利用对传统节点设置网络分配矢量以兼容传统设备,设计了不同工艺的标准化传输模式,利用对传统节点设置网络分配矢量使传统节点进入sleep或doze状态,以兼容传统设备,修改的RTS帧对AP/接入点发送热加工单工艺请求数据传输,由于铸造、锻压、焊接和热处理等热加工工艺过程数据量大,为了保证数据的安全高效传输,设计了不同工艺的标准化传输模式,在不改动现有无线物联网网机制IEEE 802.11ah的前提下,当存在较多无线物联网覆盖时,利用现有无线物联网架构实现数据高效安全可靠传输,大幅度提高了系统的吞吐量,解决单工艺的数据高效传输难题。
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公开(公告)号:CN114338732A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111369498.5
申请日:2021-11-18
Applicant: 河南科技大学
Inventor: 魏世忠 , 冀保峰 , 张国赏 , 毛丰 , 于华 , 贺苏晨 , 彭先龙 , 李春国 , 陶发展 , 刘江辉 , 石如星 , 张冠星 , 张晓辉 , 张志勇 , 赵长伟 , 郝庆乐 , 臧卫杰 , 文红 , 黄开枝 , 宋康
Abstract: 基于工业物联网的热加工多工艺数据反馈方法,具体方法为:利用修改CTS‑to‑self帧对传统节点设置网络分配矢量使传统节点进入sleep或doze状态,以兼容传统设备,利用修改RTS帧对AP/接入点发送热加工多工艺请求数据传输,分为两个时隙,第一个时隙传感设备将数据反馈传输至中继节点;第二个时隙传感设备将数据直接反馈至源端,接入点AP将数据以正交频率反馈传输至源端,最后源端将收到数据进行最大比合并,以获得更精确的数据,解决多工艺的数据高效传输难题,解决了现有工业物联网下数据传输效率低,传输距离短等问题。
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公开(公告)号:CN112962019B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202110151882.1
申请日:2021-02-03
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明属于耐磨材料制备领域,具体涉及一种高耐磨钢基复合材料及其制备方法。该高耐磨钢基复合材料包括钢基体和冶金结合在钢基体表面的自熔增材层,所述自熔增材层为Fe‑Cr‑C‑B合金层,Fe‑Cr‑C‑B合金层中,铁、铬、碳、硼的质量比为(73.4~77.2):(20~24):(2~2.4):(0.2~0.8)。本发明的高耐磨钢基复合材料,由于铸造时基体钢液进入自熔增材涂层,自熔增材层铬、碳、硼的成分得到稀释,形成了铬、碳、硼为强化元素的多合金耐磨复合层,存在大量的碳化物和硼化物,提高了自熔增材层的硬度和耐磨性能。
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公开(公告)号:CN110714157B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201911048049.3
申请日:2019-10-30
Applicant: 河南科技大学
Inventor: 徐流杰 , 魏世忠 , 路富刚 , 王方方 , 周玉成 , 潘昆明 , 李秀青 , 李继文 , 毛丰 , 王晓东 , 陈冲 , 司岸恒 , 熊美 , 张国赏 , 张程 , 靳东亮 , 任永鹏
Abstract: 本发明涉及一种耐蚀铸铁合金及其制备方法,属于铸铁合金领域。该耐蚀铸铁合金由如下质量百分比的元素组成:N:0.2‑0.6%、C:2.1‑2.5%、Cr:23‑28%、Mo:0.5‑0.8%、Si:0.9‑1.2%、Mn:0.5‑0.8%、Al:1.0‑1.4%、P≤0.01%、S≤0.01%,稀土元素:0.1‑0.3%,余量为铁及不可避免的杂质。本发明提供的耐蚀铸铁合金,含有铬、氮、铝等元素,氮能够富集在金属与氧化膜的界面以及金属的活性表面上,减缓电化学腐蚀;铝能够形成和扩大铁素体相区,促进形成α‑Fe单相,提高基体的耐蚀性;各元素的合用显著减缓了材料的腐蚀,提高了耐蚀性。
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公开(公告)号:CN113265580A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110593739.8
申请日:2021-05-28
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明属于铁合金领域,具体涉及一种高氮高钒高铬耐磨合金及其制备方法。该高氮高钒高铬耐磨合金由以下质量百分比的元素组成:C 2.8‑3.1%、V 5.0‑7.0%、Cr 14.0‑16.0%、N0.09‑0.3%、Mo 3.0‑5.3%、Si 0.5‑1.0%、Mn 0.4‑1.0%、Ce 0.1‑0.3%,余量为铁和不可避免的杂质。本发明的耐磨合金中,钒元素能形成高硬度的初生碳化钒VC,初生VC作为共晶相形核核心,减小M7C3型碳化物的尺寸和奥氏体枝晶臂间距;较高的N、V、Cr合用配合铸铁中的其他元素,能够显著改善铸铁的硬度、冲击韧性,多类型的碳化物协同作用有利于提高材料的磨损性能。
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公开(公告)号:CN109722665B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201811623583.8
申请日:2018-12-28
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明属于高温难熔金属表面抗氧化防护技术领域,具体涉及一种钼基材料表面防护涂层的制备方法。本发明的钼基材料表面防护涂层的制备方法包括以下步骤:将渗硅浆料涂覆在钼基材料表面,干燥处理后置于保护气氛中在600~1300℃温度下保温处理形成渗硅层,即得;所述渗硅浆料主要由Si粉、Na2SiF6、有机粘结剂和溶剂组成,所述Si粉和Na2SiF6的质量比为(1~19):1,有机粘结剂质量为Si粉和Na2SiF6总质量的0.1~3%,Si粉和Na2SiF6总质量与溶剂的体积之比为(1~5)g:1mL。本发明的制备方法克服了包埋法制备涂层过程中原料利用率低、需要配套专用包渗模具等缺点,直接将渗硅浆料涂覆进行加热制得MoSi2,工艺简单并且其制得的防护涂层具有良好的抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN112962019A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110151882.1
申请日:2021-02-03
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明属于耐磨材料制备领域,具体涉及一种高耐磨钢基复合材料及其制备方法。该高耐磨钢基复合材料包括钢基体和冶金结合在钢基体表面的自熔增材层,所述自熔增材层为Fe‑Cr‑C‑B合金层,Fe‑Cr‑C‑B合金层中,铁、铬、碳、硼的质量比为(73.4~77.2):(20~24):(2~2.4):(0.2~0.8)。本发明的高耐磨钢基复合材料,由于铸造时基体钢液进入自熔增材涂层,自熔增材层铬、碳、硼的成分得到稀释,形成了铬、碳、硼为强化元素的多合金耐磨复合层,存在大量的碳化物和硼化物,提高了自熔增材层的硬度和耐磨性能。
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