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公开(公告)号:CN102925765A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210502460.5
申请日:2012-11-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种铝-磷-锶-稀土合金变质剂及其生产工艺,属于合金金属材料及生产工艺。由以下元素按重量百分比组成:磷P:3%~5%,锶Sr:2%~4%,稀土Re:1%~3%,其余为铝。制备步骤是:称取200目的Al-P粉、Al-Sr粉、Re粉,将其均匀混合,混合粉中Al-P粉的质量百分比为40%-60%,Al-Sr粉的质量百分比为20%~40%,Re质量百分比为10%~30%;将混合的粉末在普通球磨机中球磨2小时;将Al-P-Sr-Re混合粉末放入模具中缓慢加压至70KN,保压5分钟,脱模后密封保存;将压制好的Al-P-Sr-Re放入真空烧结炉中进行烧结,烧结温度为400℃,烧结时间为1h,在真空下随炉冷却至室温,制成铝硅合金变质剂。该合金低熔点、高效、稳定,是一种优良的铝硅合金的双重变质剂。
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公开(公告)号:CN101122016B
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN200710131866.6
申请日:2007-09-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种硅橡胶化学镀铜工艺,属于化学镀铜工艺。工艺如下:将硅橡胶放入由氢氧化钠、碳酸钠和磷酸三钠配制成的三碱溶液中,除油,然后水洗;放入盐酸溶液中粗化,水洗净;用氯化亚锡和盐酸溶液配制成的溶液对硅橡胶进行浸泡敏化,pH值为0.5-1.9,水洗净;用硝酸银和的氨水配制成的溶液对硅橡胶进行浸泡活化,水洗净;放入硫酸铜镀液中进行化学镀铜,要求镀液的pH值为12-13,即得到镀铜产品;其中镀液是由硫酸铜,甲醛,乙二胺四乙酸二钠,亚铁氰化钾及氢氧化钠稀溶液组成的。优点:1、化学镀设备简单,节约成本。2、硅橡胶表面的镀铜层均匀致密且强度较高。3、以硅橡胶为驱动体的微致动器具有良好的柔韧性、耐腐蚀及工作稳定性,可在一定尺存范围内分割成所需形状,在潮湿和干燥的环境下均能稳定工作。
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公开(公告)号:CN102329997B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110302973.7
申请日:2011-10-10
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种用于过共晶铝硅合金的锶-硅变质剂,属于铝硅合金铸造过程对熔体进行变质的熔剂。用于过共晶铝硅合金的变质剂,其质量百分比组成:锶:20%-88.5%;硅:11.5%-80%;制备方法:(1)按照质量百分比锶20%-88.5%;硅11.5%-80%称取硅粉和锶粉,在真空中将其混合均匀;(2)将上述混合粉末在1KN压力下压实成压块;(3)将压实的Si、Sr压块置于快速升温炉中熔炼成Si-Sr合金,快速升温炉在30min由室温升温至1500℃,保温60min后,随炉冷却;(4)将步骤3制备的硅-锶合金破碎,球磨。(5)将球磨好的Si-Sr变质剂在700℃-1045℃下进行热处理,获得相应的共晶组织。优点:能使过共晶铝硅合金中初生硅和共晶硅细化,从而提高合金使用性能。变质效果稳定、长效;制备工艺简单,对环境污染小。
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公开(公告)号:CN102888524A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210409666.3
申请日:2012-10-24
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种铝硅合金的铜-锶-磷合金变质剂及其生产工艺,属于合金金属材料及生产工艺。由以下元素按重量百分比组成:铜60%-80%;磷6%-11%;锶10%-20%。制备步骤是:按比例准备好铜-磷中间合金、工业纯铜、锶,在熔炼炉中1100℃-1300℃条件下将铜-磷中间合金和工业纯铜先熔化,再在惰性气体保护下加入已称取好的纯锶,然后迅速搅拌至完全反应,直接浇注成锭或制成线材,制作成铜-锶-磷变质剂。该合金熔点低,含锶量高,减少因加入长效变质剂而带入的气体量,提高铸件产品质量;另外,与现有的两次分开作业处理的细化变质相比,处理作业省时省工。
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公开(公告)号:CN101967626A
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN201010555637.9
申请日:2010-11-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C23C16/27
Abstract: 一种医用CoCrMo合金表面制备高硬度类金刚石薄膜方法,首先用H2(氢气)气对抛光清洗过的CoCrMo(钴铬钼)合金进行溅射清洗;利用常规射频等离子增强化学气相沉积以SiH4(硅烷)和H2(氢气)为气源,在CoCrMo合金表面沉积Si(硅)膜过渡层;而后采用常规射频等离子增强化学气相沉积以CH4(甲烷)和H2(氢气)为气源,在Si(硅)膜过渡层上制备出DLC膜。本发明制备的膜基之间呈锯齿状结合特征,表明膜基之间有良好的结合性能,克服了因结合性差造成界面承载能力弱的缺点;同时制备的DLC膜含有较高含量的sp3C键,可获得高硬度的DLC膜,有效提高了DLC膜的抗磨损性能。此外本发明具有工艺简单,成本低的优势,在生物材料的表面改性技术领域具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN118957395A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411013274.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 徐州金虹钢铁集团有限公司 , 中国矿业大学
IPC: C22C33/04 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/48 , C21C5/28 , C21C7/06 , C21C7/00
Abstract: 本发明提出一种高强韧焊丝钢的熔炼净化方法,涉及焊丝钢熔炼技术领域,包括原料处理、合金化及处理、精炼处理和后处理四个步骤,本发明从原料成本出发,对回收的外添加原料进行预处理,然后再与熔炼原料进行熔炼,熔炼后进行氧化还原处理,去除部分杂质,并降低碳含量,进一步的再进行合金化处理,控制钢液中各元素的含量,在出钢时进行脱氧处理,之后进入精炼,并在其过程中,加入造渣剂,并结合电磁搅拌的方式,提升造渣处理的效率和效果,最后进行后处理,进行真空脱气处理,继而得到了符合目标成分的高强韧焊丝钢,由此通过上述的方式,能够有效的降低杂质元素的含量,满足焊丝钢的使用需求。
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公开(公告)号:CN118957243A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411013307.5
申请日:2024-07-26
Applicant: 徐州金虹钢铁集团有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种高强韧焊丝钢的热处理工艺,涉及焊丝钢加工技术领域,包括以下步骤:热处理前进行清洁并预热、初次热处理、二次热处理、热处理后进行清洁和除氧;本发明通过分别在电阻炉和感应炉中对焊丝钢进行两次升温和冷却,实现初次热处理,能在一定程度上提高焊丝钢塑性,消除其内部应力,便于后续加工为焊丝,且改善了材料的机械性能,且通过在真空炉中对焊丝钢进行两次升温和冷却,实现二次热处理,能使焊丝钢奥氏体化后得到快速冷却,提高硬性和强度,同时减轻多次升温处理引起的内应力,进一步调整焊丝钢的机械性能。
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公开(公告)号:CN102031482A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN201010555638.3
申请日:2010-11-24
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种医用CoCrMo合金表面离子氮化方法,首先对水砂纸打磨的CoCrMo(钴铬钼)合金表面后进行抛光,酒精和去离子水超声波清洗,烘干备用;其次用氩气对作为基体的CoCrMo(钴铬钼)合金进行清洗;最后利用离子氮化技术以纯NH3(氨气)作为气源,在CoCrMo(钴铬钼)合金表面形成一种氮化物陶瓷层。其氮化层成分由致密的纳米结构的Cr2N(氮化二铬)和CrN(氮化铬)化合物组成,在一定程度上提高了CoCrMo(钴铬钼)合金的表面硬度;氮化层深入到CoCrMo(钴铬钼)合金的晶界中,与基体形成交织的网状结构。本发明工艺简单,易于推广,可有效提高CoCrMo(钴铬钼)合金的抗磨损性能,减少毒性Co(钴)和Cr(铬)离子的释放及引起的失效问题,在生物医用等领域具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN111872600B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202010649384.5
申请日:2020-07-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B23K35/363 , B23K35/40
Abstract: 本发明公开了一种MOFs碳化产物及制备方法和在无铅钎料改性中的应用,MOFs碳化产物的制备方法包括以下步骤:步骤1,将作为金属粒子源的硝酸盐、有机配体、作为反应条件的液体混合,将混合溶液在超声搅拌反应;随后将混合溶液装入反应釜中置于烘箱中反应,将所得的沉淀用无水乙醇进行离心和过滤,最后干燥,得到形貌为十二面体、层状或片状的MOFs粉末;步骤2,将步骤1得到的MOFs粉末置于管式炉中进行碳化,得到MOFs的碳化产物。该MOFs碳化产物能够应用于无铅钎料改性中。本发明用碳材料有机配体包覆纳米Ni粒子或Co粒子,获得形貌特殊的改性剂,在与无铅钎料融合后极大地减少或避免团聚现象,充分发挥其改性效果。
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公开(公告)号:CN111872600A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010649384.5
申请日:2020-07-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B23K35/363 , B23K35/40
Abstract: 本发明公开了一种MOFs碳化产物及制备方法和在无铅钎料改性中的应用,MOFs碳化产物的制备方法包括以下步骤:步骤1,将作为金属粒子源的硝酸盐、有机配体、作为反应条件的液体混合,将混合溶液在超声搅拌反应;随后将混合溶液装入反应釜中置于烘箱中反应,将所得的沉淀用无水乙醇进行离心和过滤,最后干燥,得到形貌为十二面体、层状或片状的MOFs粉末;步骤2,将步骤1得到的MOFs粉末置于管式炉中进行碳化,得到MOFs的碳化产物。该MOFs碳化产物能够应用于无铅钎料改性中。本发明用碳材料有机配体包覆纳米Ni粒子或Co粒子,获得形貌特殊的改性剂,在与无铅钎料融合后极大地减少或避免团聚现象,充分发挥其改性效果。
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