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公开(公告)号:CN110014146B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201910428525.8
申请日:2019-05-22
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州巴特工程机械股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种镍钼铁铬‑金刚石合金复合粉末及其制备方法和用途,属于金刚石复合材料加工领域。按照质量百分含量,镍钼铁铬‑金刚石合金复合粉末由以下组分组成:62~80%的金刚石、5.2~13.68%的Mo、0.2~0.76%的Fe、0.18~0.57%的Cr、0.076~0.3%的Cu和余量为Ni。本发明的镍钼铁铬‑金刚石合金复合粉末为激光热喷涂、超音速火焰喷涂、等离子喷涂等提供优良防腐蚀、耐磨损、抗氧化功能复合粉末材料。
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公开(公告)号:CN110016601B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201910428501.2
申请日:2019-05-22
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州巴特工程机械股份有限公司
IPC: C22C26/00 , C22C30/00 , C22C1/05 , C22C1/10 , B22F9/08 , B22F1/00 , B22F1/02 , C23C4/06 , B22F3/14 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种镍铬‑金刚石合金复合粉末及其制备方法和用途,属于金刚石复合材料加工领域。按照质量百分含量,所述镍铬‑金刚石合金复合粉末由以下组分组成:35~60%的金刚石、11.4~29.6%的Cr、1.2~2.6%的Mo、0.4~1.5%的Fe、2.9~6.2%的Co、余量为Ni。本发明的镍铬‑金刚石合金复合粉末为3D打印、热喷涂、粉末冶金、热压烧结等提供优良防腐蚀、耐磨损、抗氧化功能复合粉末材料。
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公开(公告)号:CN117418187A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311517895.1
申请日:2023-11-14
Applicant: 徐州巴特工程机械股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种液压破碎锤用20CrMo中缸体的渗碳淬火强化工艺,包括以下步骤:步骤1,预氧化处理,将液压破碎锤用20CrMo中缸体置于预热炉中,加热,保温,然后出炉;步骤2,真空渗碳处理,将中缸体置于真空渗碳炉中,抽真空,采用渗碳脉冲方式进行渗碳;步骤3,淬火处理,渗碳结束后通入氮气,快速降温,保温后,进行真空气淬;步骤4,低温回火处理,将中缸体置于回火炉中,保温,然后空冷。本发明通过对20CrMo中缸体进行真空低压渗碳淬火处理,在满足渗碳层的厚度、表面硬度、心部硬度等性能指标的前提下,提高渗碳效率,改善渗碳层深不均匀和表面内氧化问题,提高产品质量,缩短生产周期。
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公开(公告)号:CN117418187B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202311517895.1
申请日:2023-11-14
Applicant: 徐州巴特工程机械股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种液压破碎锤用20CrMo中缸体的渗碳淬火强化工艺,包括以下步骤:步骤1,预氧化处理,将液压破碎锤用20CrMo中缸体置于预热炉中,加热,保温,然后出炉;步骤2,真空渗碳处理,将中缸体置于真空渗碳炉中,抽真空,采用渗碳脉冲方式进行渗碳;步骤3,淬火处理,渗碳结束后通入氮气,快速降温,保温后,进行真空气淬;步骤4,低温回火处理,将中缸体置于回火炉中,保温,然后空冷。本发明通过对20CrMo中缸体进行真空低压渗碳淬火处理,在满足渗碳层的厚度、表面硬度、心部硬度等性能指标的前提下,提高渗碳效率,改善渗碳层深不均匀和表面内氧化问题,提高产品质量,缩短生产周期。
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公开(公告)号:CN117448833B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202311403556.0
申请日:2023-10-26
Applicant: 徐州巴特工程机械股份有限公司
IPC: C23C8/22 , C23F17/00 , C23C8/02 , C23C8/10 , C23C8/80 , C21D1/18 , C21D9/00 , C21D6/04 , C21D6/00 , C21D11/00
Abstract: 本发明公开了一种液压破碎锤用20Cr2Ni4活塞的渗碳淬火强化工艺,包括以下步骤:步骤1,预氧化处理,将液压破碎锤用20Cr2Ni4活塞置于预热炉中,加热保温,然后出炉进行渗碳;步骤2,渗碳处理,包括升温、强渗、扩散三个阶段;步骤3,缓冷处理,将活塞置于渗碳炉前室,缓冷;步骤4,淬火处理,将活塞升温保温,然后油冷;步骤5,冷处理,将活塞置于冷处理炉中,降温保温后,置于室温下,待其恢复到室温;步骤6,低温回火处理,将活塞置于回火炉中,保温,然后空冷;步骤7,重复步骤5和步骤6,重复次数为0‑2次。本发明降低了液压破碎锤用20Cr2Ni4活塞的变形并缩短生产周期。
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公开(公告)号:CN117448833A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311403556.0
申请日:2023-10-26
Applicant: 徐州巴特工程机械股份有限公司
IPC: C23F17/00 , C23C8/22 , C23C8/02 , C23C8/10 , C23C8/80 , C21D1/18 , C21D9/00 , C21D6/04 , C21D6/00 , C21D11/00
Abstract: 本发明公开了一种液压破碎锤用20Cr2Ni4活塞的渗碳淬火强化工艺,包括以下步骤:步骤1,预氧化处理,将液压破碎锤用20Cr2Ni4活塞置于预热炉中,加热保温,然后出炉进行渗碳;步骤2,渗碳处理,包括升温、强渗、扩散三个阶段;步骤3,缓冷处理,将活塞置于渗碳炉前室,缓冷;步骤4,淬火处理,将活塞升温保温,然后油冷;步骤5,冷处理,将活塞置于冷处理炉中,降温保温后,置于室温下,待其恢复到室温;步骤6,低温回火处理,将活塞置于回火炉中,保温,然后空冷;步骤7,重复步骤5和步骤6,重复次数为0‑2次。本发明降低了液压破碎锤用20Cr2Ni4活塞的变形并缩短生产周期。
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公开(公告)号:CN221389817U
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202322907032.7
申请日:2023-10-26
Applicant: 徐州巴特工程机械股份有限公司
IPC: B23Q3/00
Abstract: 本实用新型公开了一种用于加工液压破碎锤中缸体平行孔的夹具,连接座和中缸体的接触面上设置有能够相互上下竖直运动的升降组件,连接座的顶部设置有能够夹持中缸体的夹爪组件,中缸体底部设置有能够支撑中缸体升降的顶升组件,连接座上开设有回转轴孔,中缸体上开设第一平行孔和第二平行孔;开设第一平行孔时,回转轴孔的轴线与第一平行孔的轴线重合;开设第二平行孔时,回转轴孔的轴线与第二平行孔的轴线重合。本实用新型通过第二旋钮转动螺纹杆,螺纹杆带动螺纹套向下移动,螺纹套配合设置的导向杆带动连接杆向下移动,连接杆带动固定套以及固定杆向下移动,固定杆带动夹紧件向下移动,使得夹紧件的相对一侧分别与中缸体的两侧外壁相接触,实现对中缸体的定位夹紧效果,配合对第一平行孔的加工效果,有效的提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN221118622U
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202322893115.5
申请日:2023-10-26
Applicant: 徐州巴特工程机械股份有限公司
IPC: E02F5/30
Abstract: 本实用新型涉及液压破碎锤技术领域,公开了一种带有调节机构的液压破碎锤用防护装置,包括防护外壳以及安装外壳,所述防护外壳滑动套设在安装外壳外壁上,所述安装外壳端部位置固定连接有防护罩,所述防护罩的内侧壁固定连接有橡胶垫,所述安装外壳顶部外壁开设有活动槽,所述活动槽内壁滑动连接有导向座,所述导向座顶部外壁固定连接有移动板。本实用新型通过设置的手轮转动丝杆,丝杆配合活动槽带动导向座横向移动,导向座带动移动板横向移动,直到移动板移动至与防护外壳的端部内壁相接触,此时两个楔形卡板在两个连接槽以及两个压缩弹簧的作用下被分别推动至两个卡紧槽口内,实现对移动板的限位作用,较为实用,适合广泛推广和使用。
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公开(公告)号:CN113077992A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110288484.4
申请日:2021-03-18
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种Co3O4纳米颗粒/多孔碳交联纳米片阵列复合电极的制备方法和用途,制备方法包括以下步骤:将碳布置于高锰酸钾溶液中;将六水合硝酸钴溶解到去离子水中得到溶液A;将2‑甲基咪唑溶解到去离子水中得到溶液B;然后将清洗好的碳布放入溶液B中进行超声处理;随后将溶液A倒入含有碳布的溶液B中,静置,然后取出碳布,在真空环境下干燥,得到生长在碳布表面的片状ZIF‑67前驱体;将前驱体连同碳布放入管式炉,在保护气氛围下进行热处理并保温,随后随室温冷却;撤除保护气,在空气中再次进行热处理并保温,最后将碳布取出,得到Co3O4纳米颗粒/多孔碳交联纳米片阵列复合电极。本发明制备条件温和、工艺简单、操作可控。
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公开(公告)号:CN111446087A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010287317.3
申请日:2020-04-10
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米花状NiCoP超级电容器电极材料及其制备方法和应用,以金属有机骨架(MOFs)作为前驱体,通过低温磷化后,得到由MOFs衍生的金属磷化物电极活性材料。本发明制备的纳米花状Ni-Co双金属磷化物(NiCoP)用作超级电容器的电极材料具有高的比电容(1174F g-1at 1A g-1)和优异的循环稳定性(经循环5000圈后比电容仅衰减22.7%);本发明所制备的纳米花状NiCoP电极材料和还原氧化石墨烯(RGO)分别作为正、负极活性材料组装而成的非对称超级电容器在800W kg-1的功率密度下具有38.01Wh kg-1的能量密度,同时,该器件具有长的循环寿命。
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