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公开(公告)号:CN110079720A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910403533.7
申请日:2019-05-15
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明属于合金材料技术领域,具体涉及一种梯度硬质合金及其制备方法、应用。本发明的梯度硬质合金的制备方法包括以下步骤:将原料粉末混合均匀,加入成型剂后得混合料粉末;所述原料粉末为:WC粉、Ni3Al粉、Ti(C,N)粉、TiC粉、B粉以及W粉或石墨粉;将混合料粉末在200~300MPa下压制成型,得到压坯;将压坯在N2保护下升温至1320~1370℃,保温1~2h后随炉冷却,得到预烧结样品;将预烧结样品在真空下升温至1420~1450℃,保温1~2h后,随炉冷却,即可得到梯度硬质合金。本发明的方法制备的梯度硬质合金可用于涂层切削刀具,较传统梯度硬质合金切削刀具,减少了环境毒性,并且硬度高、韧性好,其抗氧化和耐高温性能显著提高。
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公开(公告)号:CN109877299A
公开(公告)日:2019-06-14
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:CN109852901A
公开(公告)日:2019-06-07
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:CN109487110A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811564994.4
申请日:2018-12-20
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种原位自生Al2O3颗粒增强钢基表面复合材料用预制体、制备方法及应用。该预制体的制备包括:1)取氧化铬粉、铝粉、高碳铬铁粉和硼砂混合均匀,得到混合粉末;2)向混合粉末中加入粘结剂,混合均匀,压制成坯块;3)将坯块在保护气氛下干燥,即得预制体。该预制体以氧化铬粉、铝粉、高碳铬铁粉和硼砂为原料制成,铸渗时,利用Cr2O3与Al的铝热反应在钢基体表面原位自生Al2O3颗粒,铝热反应放出的热量促进了铸渗层与基体间的扩散,使铸渗层达到冶金结合,最终在金属基体表面形成一层与基体结合良好的铸渗层,铸渗层中富含铬的碳化物和Al2O3颗粒,因而可以显著提高铸渗层的硬度和耐磨性。
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公开(公告)号:CN109022895A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810989264.2
申请日:2018-08-28
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明公开一种超细晶高致密高铜含量Cu‑W合金的制备方法,属于金属及其合金材料领域。首先将Cu粉和W粉按比例称重混合,然后装入球磨罐中球磨,球磨后冷却至室温,得Cu‑W混合粉;将Cu‑W混合粉充填到石墨模具中;然后将石墨模具放入等离子活化烧结炉中进行真空压力烧结,得烧结Cu‑W合金;将烧结Cu‑W合金置于加热炉中,在高纯氢气保护下加热到955~985℃,保温5~10min,取出迅速放于液氮环境中,施加压力600‑800MPa,保温保压2h。通过上述方法制备的成品Cu‑W合金晶粒细至10nm,致密度高。本发明所制得超细晶高致密高铜含量Cu‑W合金在电子、军工、航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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