-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN109536958A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811623558.X
申请日:2018-12-28
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种具有复合抗氧化涂层的钼基复合材料及其制备方法。该钼基复合材料的制备包括:提供钼基材料基体上设置有钼硅化合物涂层的预处理基体;将含有钡玻璃粉的浆料涂覆在钼硅化合物涂层的表面上,干燥后于500-1200℃进行热处理,冷却,即得;所述钡玻璃粉中BaO的质量含量为40-45%。该方法是在钼硅化合物涂层的表面上涂覆含有钡玻璃粉的浆料,经重熔热处理后在钼硅化合物涂层表面上形成钡玻璃涂层,钼硅化合物涂层和钡玻璃涂层形成复合抗氧化涂层,可对内部的钼基材料基体实现长效抗氧化防护;该复合抗氧化涂层在高温下可有效阻止气体入侵,进而可有效提高钼基复合材料的高温抗氧化性能。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN106906340B
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201710211427.X
申请日:2017-03-31
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种细晶热处理方法,属于热处理技术领域。本发明细晶热处理方法,包括以下步骤:a)将亚共析钢加热至AC3±10℃,第一次保温;然后继续升温至AC3+50~100℃,第二次保温;或b)将过共析钢加热至AC1±0~20℃,第一次保温;然后继续升温至AC1+50~100℃,第二次保温;a)和b)中第二次保温时间均为第一次保温时间的1/4‑1/3。钢材经本发明细晶热处理方法处理后,晶粒细小而均匀,综合机械性能得到明显提高。
-
-
-
-
-
-
-
-
-