一种改进的牙轮用钢淬火工艺

    公开(公告)号:CN110564922B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201910886736.6

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明提供一种改进的牙轮用钢淬火工艺,属于金属热处理技术领域。该工艺首先选取热锻好的牙轮,然后经过多阶段气体渗碳、两次的高温回火、精加工,以及最后在临界区的淬火和低温回火。该工艺采用临界区淬火,即淬火温度在表面渗碳层的Accm点以上,在心部基体的Ac3点以下,以及较短的淬火保温时间,这样一方面保证了牙轮心部的硬度、强度和冲击韧性,另一方面细化了牙轮外表面渗碳层的组织,在满足牙轮生产基本力学性能的前提下,显著提高了渗碳层的硬度,从而提高牙轮的使用寿命。

    一种可降解生物医用Mg-Zn-Zr-Nd合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107557632B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201710701750.5

    申请日:2017-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种可降解生物医用Mg‑Zn‑Zr‑Nd合金材料及其制备方法。所述镁合金各组分的质量百分比为:Zn:1~3%;Zr:0.5~1%;Nd:0.1~1.5%,其余为Mg及不可避免的杂质。具体制备方法包括原料熔炼、浇铸成型、均匀化处理、热挤压和人工时效处理,得到满足生物体液环境下服役的生物医用镁合金棒材。本发明在镁合金中添加了对人体无害的合金元素,合金在体内降解后对人体无任何毒性,力学性能优异,具有良好的机械性能和加工性能,腐蚀性能良好,既能在生物体液环境中实现完全降解,又能保证适当的腐蚀速率,以避免提前失效。本发明的可降解生物医用Mg‑Zn‑Zr‑Nd合金制备方法简单,生产成本较低,适用于制备心血管支架和骨钉等医用材料。

    一种改进的牙轮用钢淬火工艺

    公开(公告)号:CN110564922A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910886736.6

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明提供一种改进的牙轮用钢淬火工艺,属于金属热处理技术领域。该工艺首先选取热锻好的牙轮,然后经过多阶段气体渗碳、两次的高温回火、精加工,以及最后在临界区的淬火和低温回火。该工艺采用临界区淬火,即淬火温度在表面渗碳层的Accm点以上,在心部基体的Ac3点以下,以及较短的淬火保温时间,这样一方面保证了牙轮心部的硬度、强度和冲击韧性,另一方面细化了牙轮外表面渗碳层的组织,在满足牙轮生产基本力学性能的前提下,显著提高了渗碳层的硬度,从而提高牙轮的使用寿命。

    低碳低合金钒钛微合金化超高强度冷轧钢板的热处理方法

    公开(公告)号:CN107475613B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201710778581.5

    申请日:2017-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种低碳低合金钒钛微合金化超高强度冷轧钢板的热处理方法,具体说是一种连续退火工艺。本发明是在无需改变冷轧钢板化学成分、不需要额外添加连续退火工艺工序从而保证低成本的前提下,仅通过改变连续退火快速冷却阶段的冷却速度达到提高超高强度冷轧钢板性能的目的。连续退火工艺为:首先将冷轧钢板以10℃/s的速度加热到780℃~860℃两相区保温60s~120s,然后分别用20℃/s~1000℃/s的冷却速度冷却到室温,接下来以10℃/s的速度加热到200℃~280℃保温240s~280s进行过时效处理,随后空冷到室温。经过本发明的处理,冷轧钢板的抗拉强度最高可达1227MPa,屈服强度最高可达1099MPa,延伸率最高可达14.8%,能够生产出延伸率更高的800MPa~1200MPa级别超高强度冷轧钢板。

    一种提高铸造ZK21镁合金强度和耐蚀性的方法

    公开(公告)号:CN108950335A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810629052.3

    申请日:2018-06-19

    CPC classification number: C22C23/04 B21C23/001 C22F1/02 C22F1/06

    Abstract: 本发明提供了一种提高铸造ZK21镁合金强度和耐蚀性的方法。该合金组分及各组分质量百分含量为:Zn:1.87%,Zr:0.54%,其余为Mg及不可避免的杂质。首先将铸造镁合金在箱式电炉中进行固溶处理,固溶温度为360‑400℃,固溶时间为12‑24小时,为防止氧化,按照空积比1:100的比例加入黄铁矿粉末(FeS2)作为保护。接着,对固溶处理后的镁合金进行挤压温度350℃、挤压速度3mm/s的挤压处理,挤压成棒材。本发明的优点在于:固溶处理后的ZK21合金中,第二相数量极少,从而有利于减轻电偶腐蚀;挤压后晶粒细化明显,提高组织致密性,降低孔隙率,极大地提高了镁合金的强度和耐蚀性。本合金兼具优异的强度和耐蚀性,可以应用在可降解吸收骨钉、骨板等医学领域。

    一种生物医用Mg-Zn-Zr镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107541632A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710749222.7

    申请日:2017-08-28

    Abstract: 本发明提供了一种生物医用Mg-Zn-Zr镁合金及其制备方法。该合金组分及各组分质量百分含量为:Zn:0.8-3.0%,Zr:0.4-0.8%,其余为Mg及不可避免的杂质。本发明在镁合金中添加合金元素Zn和Zr,提高镁合金的力学性能及耐腐蚀性能;同时,Zn及Zr属于对人体无害的元素,以确保合金在人体降解后不危害人体健康。本发明的生物医用Mg-Zn-Zr镁合金的制备方法通过原料熔炼、浇铸以及固溶处理即得到生物医用镁合金,本制备方法实施简单、生产成本低。本发明的优点在于,Mg-Zn-Zr镁合金的析出相较少,从而有利于减轻电偶腐蚀;固溶后组织均匀性提高,有效提高合金的力学性能。本发明可以应用在可降解骨板、骨钉及血管支架等生物材料领域。

    一种显示Fe-Mn-Al-C低密度钢原始晶界的方法

    公开(公告)号:CN107478486A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710603996.9

    申请日:2017-07-21

    Abstract: 本发明属于金相检测技术领域,具体涉及一种显示Fe-Mn-Al-C低密度钢原始晶界的方法,所述方法包括:取样、高温变形、制样和侵蚀。Fe-Mn-Al-C低密度钢初始试样通过高温变形步骤制得高温变形试样后,经打磨抛光,制成金相试样,将金相试样在侵蚀剂中侵蚀时间为t,侵蚀温度为T,待观察到腐蚀面变暗时取出,用酒精洗净,吹干后得到侵蚀试样。将侵蚀试样置于金相显微镜下即观察到较为清晰的原始组织晶界。本发明的一种显示Fe-Mn-Al-C低密度钢原始晶界的方法具有操作简单,侵蚀时间短,侵蚀效果好等优点。

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