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公开(公告)号:CN113913644A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111211098.1
申请日:2021-10-18
Applicant: 河南科技大学
Inventor: 李秀青 , 魏世忠 , 杨晴霞 , 王琪 , 娄文鹏 , 张倩 , 张敏杰 , 周玉成 , 徐流杰 , 潘昆明 , 张国赏 , 江涛 , 陈冲 , 毛丰 , 张程 , 熊美 , 任永鹏
Abstract: 本发明涉及一种新型铜基复合材料及其制备方法,属于金属及其复合材料领域,包括以下质量百分比的组分:B4C为10~20%,hBN为5~10%,其余的为铜。所述制备方法为:首先称取三种粉体:Cu粉、B4C粉和hBN粉,按照预设的配比,先球磨2~5h,再把混合粉体填充到耐热钢制模具中,然后将模具放到真空热压烧结炉内进行热压烧结成型,烧结完成后随炉降温至室温,得到新型铜基复合材料。本发明工艺过程简单可控,所制备的新型铜基复合材料的综合性能优异,可用于干摩擦、磨损、腐蚀和核辐射交互作用的苛刻工况,具有十分广阔的应用前景和推广价值。
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公开(公告)号:CN113862507A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111211097.7
申请日:2021-10-18
Applicant: 河南科技大学
Inventor: 魏世忠 , 李秀青 , 杨晴霞 , 王琪 , 娄文鹏 , 张倩 , 张敏杰 , 周玉成 , 徐流杰 , 潘昆明 , 张国赏 , 江涛 , 陈冲 , 毛丰 , 张程 , 熊美 , 任永鹏
Abstract: 本发明涉及一种高致密高铜含量铜钨复合材料的制备方法,属于金属及其复合材料领域,包括重量百分比的组分:W为35~45%,其余的为铜。制备方法为:选择高纯Cu粉和不同粒度的W粉,放入陶瓷球磨罐,球磨8~10h后将磨球过滤出来,然后彻底干燥粉料。将混合粉体填充到不锈钢模具中,抽真空封焊,进行热等静压,烧结完成降至100~150℃,取出连模具一块放到锻机上锻压,高度变形量控制在50%~60%,锻完直接放入热处理炉进行热处理,热处理完降至室温,得到高致密高铜含量铜钨复合材料。本发明所制备的高铜含量铜钨复合材料致密度最高可达100%,具有良好的综合性能,工艺过程简单可控,具有十分广阔的应用前景和推广价值。
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公开(公告)号:CN109158612B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN201811117809.7
申请日:2018-09-21
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种钨合金前驱复合粉体的制备方法、钨合金及其制备方法,属于高温结构材料技术领域。本发明的钨合金前驱复合粉体的制备方法,包括以下步骤:提供仲钨酸铵、可溶性铁盐、可溶性镍盐和可溶性铝盐的混合分散液;采用草酸调节混合分散液的pH至不大于1.5,反应完全,然后去除溶剂得到混合粉体,即得。本发明的钨合金前驱复合粉体的制备方法,采用草酸对混合分散液的pH进行调整,由于新生成的钨酸、草酸铁、草酸镍和草酸铝是共同反应共同沉淀,提高了混合粉体中各组分的均匀一致性,所得的复合粉体可以细晶强化和弥散强化钨合金,能够大幅度提高钨合金强度的同时还能提高钨合金的韧性,可用于制备纳米陶瓷颗粒弥散增强高强韧钨合金。
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公开(公告)号:CN109877299B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201910304855.6
申请日:2019-04-16
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种甩铸装置及甩铸离心盘。一种甩铸装置,包括固定架,固定架上设有盛装熔融状态的金属原料的坩埚,坩埚下方有离心盘,离心盘高速旋转将金属原料雾化并甩出,并附着在筒状模具内壁,离心盘上还设有冷却介质流道,冷却介质能够对盘体的盘面进行冷却。在离心盘内的离心盘冷却介质流道通入冷却介质对盘面进行冷却,当金属原料由坩埚下部的导流管下注到离心盘上时,与盘面发生热交换,减少金属原料的热量,能够更快的冷却,金属原料在甩出的过程中能够顺利形成半固态的小液滴,避免了雾化颗粒在与筒状模具内壁碰撞时仍保持液态及模具上的液滴相互熔合流动造成的样品塌落现象,使生产出的金属空心锭表面平整,厚度均匀,具有较小的晶粒。
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公开(公告)号:CN112658190A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202110205829.5
申请日:2021-02-24
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种钢锭CWHF锻造方法及凸面宽砧。凸面宽砧,包括:上砧体,具有上凸出部;下砧体,具有下凸出部;两个凸出部均具有凸面,两个凸面的形状相同且在上下方向上相对布置;凸面为工作面,该工作面为沿相应砧体的长度方向延伸的弧面,以用于锻造钢锭。钢锭拨长时,使用凸面宽砧的上、下砧体,使钢锭的难变形区产生一定量的变形,并且中部变形量明显增大,钢锭心部变形得到进一步加强,有利于心部缺陷的消除;而且,先在钢锭上下面形成凹面,翻转90°后,钢锭的侧面为凹面,这样能大幅减小甚至消除侧面展宽时凸起的产生,也就降低甚至消除了凸起内的拉应力,有效抑制裂纹的萌生与扩展,提高了钢锭的利用率,避免浪费,同时提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN109852901B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910054709.2
申请日:2019-01-21
Applicant: 河南科技大学
IPC: C22C38/46 , C22C38/44 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C33/02 , C22C27/04 , C22C1/04 , B22F3/15 , B22F3/24
Abstract: 本发明属于金属材料技术领域,具体涉及一种高比重合金钢及其制备方法。本发明的高比重合金钢由以下质量百分比的组分组成:钨40%~50%,镍2.89%~3.47%,碳0.17%~0.20%,硅0.89%~1.07%,锰0.38%~0.46%,钼0.26%~0.33%,铬0.55%~0.66%,钒0.05%~0.06%,余量为铁及不可避免的杂质。本发明的高比重合金钢由钢粉和钨粉混合后,经过球磨、真空干燥、热等静压和热处理得到。本发明的高比重合金钢生产成本低,密度为8.775~10.9404g/cm3,抗压强度为2106.42~2116.76MPa/mm2,并具有一定的塑性。
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公开(公告)号:CN111041261A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911350516.8
申请日:2019-12-24
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种颗粒增强钼/钨基复合材料的压制、烧结新方法,属于粉末冶金技术领域。本发明的压制、烧结新方法,对于费氏粒度不大于2μm的粉采用两次压制的方式得到压制坯,对于费氏粒度为2μm以上的粉,直接压制;对压制坯先氢气烧结,再进行真空烧结,且氢气烧结采用低温烧结和高温烧结相结合的方式。该方法的压制和烧结方式,可有效脱氧和提高致密度。采用两次压制的方式,有效提高了细粉的压制成品率,在进行氢气烧结时,采用低温烧结以充分脱氧,然后再进行高温烧结,在进一步提高脱氧程度的同时,有效缓解了闭孔,进而保证在真空烧结时,有利于空隙中的气体排出,为真空烧结提供更大的烧结驱动力,使得烧结坯具有更高的致密度。
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公开(公告)号:CN109321768B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201811326582.7
申请日:2018-11-08
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种ZrO2‑Y2O3颗粒增强钼合金及其制备方法、复合粉体及其制备方法,属于钼合金技术领域。本发明的ZrO2‑Y2O3颗粒增强钼合金的制备方法,将ZrO2、Y2O3与MoO2研磨均匀,然后用氢气还原,再压制成坯体,然后烧结,即得。本发明的ZrO2‑Y2O3颗粒增强钼合金的制备方法,利用MoO2的硬度大、性脆和粘度小的特点,将其与ZrO2和Y2O3混合后进行研磨,能够大大减少复合粉体颗粒之间的团聚,得到粒径更小、分散更均匀的复合粉体,从而能够缩短烧结时间,降低能耗,并显著提高合金材料的高温强度和耐磨性能性能。
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公开(公告)号:CN110586058A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910958635.5
申请日:2019-10-10
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 一种纳米二氧化钛/氧化锆复合光催化剂的制备方法,包括水热法和共沉淀发进行纳米ZrO2粉体制备的步骤和纳米TiO2/ZrO2复合光催化剂制备的步骤。该工艺以TiO2和ZrO2为原料,制备了一种粒径大小均匀、两种成分颗粒结合度好,比表面积大,介孔结构稳定,耐高温性好,活性强,优势互补,且协同光催化性能优异的TiO2/ZrO2复合光催化剂,方法简单,实用效果较好。
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公开(公告)号:CN110358941A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910740731.2
申请日:2019-08-12
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种钨基合金材料及其制备方法,属于钨基合金材料技术领域。本发明的制备方法包括:1)将含有钨和氧化锆的复合粉体研磨均匀,然后在700~1000℃进行退火处理,得到粉体A;2)将粉体A进行研磨后压制成型,然后液相烧结,得到钨基合金坯料,即得。本发明的制备方法,在首次研磨后对粉体进行退火处理可以使金属颗粒变柔软,然后再次对粉体进行研磨,克服采用单次研磨在混料后期化难以对氧化锆颗粒形成有效研磨的问题,减小了氧化锆颗粒的粒径并提高了氧化锆颗粒在粉体中的分布均匀程度,从而提高了烧结后得到的钨基合金的抗拉强度和硬度。
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