-
公开(公告)号:CN114622074A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210514002.7
申请日:2022-05-12
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于热处理领域,具体为一种奥氏体不锈钢及其热处理工艺和热处理工艺的用途,对奥氏体不锈钢现有极速升温与极速冷却的热处理工艺进行改进,首先对奥氏体不锈钢板材进行冷塑性变形获得冷轧带,随后采用慢速升温+急速冷却的热处理工艺,配合合适的退火处理温度和保温时间,对奥氏体不锈钢冷轧带进行处理,制备得到的奥氏体不锈钢具有纳米‑微米双峰晶粒组织,其硬度≥320HV,抗拉强度≥1100MPa,延伸率≥12%,解决奥氏体不锈钢晶粒尺寸跨尺度分布,强韧性差、硬度分布不均的缺陷,实现奥氏体不锈钢高性能的组合,可以降低生产工艺对于设备的要求,提升强度、硬度,也保留奥氏体不锈钢高延伸率的力学性能,实现钢铁企业的大规模生产,满足市场的需要和生产需求。
-
公开(公告)号:CN119710414A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411919563.0
申请日:2024-12-24
Applicant: 中北大学
IPC: C22C29/06 , F41H5/04 , C04B37/02 , B22F10/28 , B22F10/60 , B22F10/64 , B22F3/26 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , B22D18/04 , C22C1/08 , C22C21/02 , C22C14/00 , C22C1/10 , C22C32/00
Abstract: 本发明提供了一种陶瓷材料及其制备方法和应用,属于陶瓷材料技术领域。本发明提供的陶瓷材料包括多孔点阵结构的钛合金、陶瓷以及铝合金;所述多孔点阵结构中设置有空隙;所述陶瓷嵌于所述空隙中;所述铝合金填充于所述多孔点阵结构中。本发明将陶瓷嵌入钛合金的空隙,铝合金填充钛合金的多孔点阵结构中能够使铝合金和钛合金包裹陶瓷,利用铝合金和钛合金的互穿结构,实现硬质和软质材料的互穿插排列,从而提高对陶瓷的包裹效果。
-
公开(公告)号:CN114622074B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210514002.7
申请日:2022-05-12
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于热处理领域,具体为一种奥氏体不锈钢及其热处理工艺和热处理工艺的用途,对奥氏体不锈钢现有极速升温与极速冷却的热处理工艺进行改进,首先对奥氏体不锈钢板材进行冷塑性变形获得冷轧带,随后采用慢速升温+急速冷却的热处理工艺,配合合适的退火处理温度和保温时间,对奥氏体不锈钢冷轧带进行处理,制备得到的奥氏体不锈钢具有纳米‑微米双峰晶粒组织,其硬度≥320HV,抗拉强度≥1100MPa,延伸率≥12%,解决奥氏体不锈钢晶粒尺寸跨尺度分布,强韧性差、硬度分布不均的缺陷,实现奥氏体不锈钢高性能的组合,可以降低生产工艺对于设备的要求,提升强度、硬度,也保留奥氏体不锈钢高延伸率的力学性能,实现钢铁企业的大规模生产,满足市场的需要和生产需求。
-
公开(公告)号:CN113649598A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110959745.0
申请日:2021-08-20
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种基于SLM成型后金属及其合金样品表面清洗处理方法,包括高压清洗机清洗、有机溶剂清洗液清洗、酸洗、碱洗、水洗,该方法是通过化学方法与物理方法相结合的方式,去除金属及其合金SLM成型后样品表面所产生的氧化膜、粉末、手印、汗渍以及毛刺等。经过处理后SLM成型后金属及其合金样品表面状态得到改善,同时也避免了表面有害物质对样品的侵蚀。该方法清洗时对温度、压力等无过高要求,并且表现出较强的去污能力,清洗效率大大提高;同时生产和使用过程中无毒无害,长期使用无化学残留,不会对人体和环境造成危害。
-
公开(公告)号:CN113634744A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110787350.7
申请日:2021-07-13
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及金属基复合材料技术领域,具体公开了一种用于选区激光熔化成形的石墨烯表面镀钴增强钴基合金复合粉末的制备方法,该方法通过高效简便的水热还原法将钴金属均匀负载到石墨烯的表面和层间表面以改善与基体的界面结合情况,提高石墨烯的分散性和润湿性,得到的镀钴石墨烯作为增强组分与钴基合金机械球磨,以实现镀钴石墨烯与钴基合金粉末的均匀混合,通过选区激光熔化成形打印出镀钴石墨烯/钴基复合材料的样品,然后对试样表面经打磨抛光,侵蚀处理后清洗干净,用金相显微镜观察侵蚀处的外表面。该方法能够改善石墨烯与基体的界面结合强度,提高石墨烯的分散性和润湿性,获得性能优异的石墨烯增强钴基合金复合材料。
-
-
-
-