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公开(公告)号:CN110129710B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910490639.5
申请日:2019-06-06
Applicant: 兰州理工大学温州泵阀工程研究院 , 兰州理工大学
Abstract: 一种反向冷却制备定向结构涂层的方法,其步骤为:(1)将自溶性Ni基合金粉体制备成被保护工件的预置涂层,涂层厚度0.1~1.0mm;然后采用感应重熔方法对涂层进行二次重熔处理,重熔温度控制在较合金熔点低约100~150℃;(2)在重熔后涂层自然冷却至低于重熔加热温度100~250℃时,或较涂层合金的熔点低约200~300℃时;向涂层表面通冷却水进行冷却,从而使涂层从表面向基体方向形成反向冷却,涂层组织形成反向凝固,形成细晶的定向结构涂层;(3)调整感应加热温度至300~450℃,再次对涂层采用低温加热,亦即将冷却后的涂层采用快速回火处理;(4)将上述制备完成的工件埋置于沙子当中缓慢冷却。
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公开(公告)号:CN110129710A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910490639.5
申请日:2019-06-06
Applicant: 兰州理工大学温州泵阀工程研究院 , 兰州理工大学
Abstract: 一种反向冷却制备定向结构涂层的方法,其步骤为:(1)将自溶性Ni基合金粉体制备成被保护工件的预置涂层,涂层厚度0.1~1.0mm;然后采用感应重熔方法对涂层进行二次重熔处理,重熔温度控制在较合金熔点低约100~150℃;(2)在重熔后涂层自然冷却至低于重熔加热温度100~250℃时,或较涂层合金的熔点低约200~300℃时;向涂层表面通冷却水进行冷却,从而使涂层从表面向基体方向形成反向冷却,涂层组织形成反向凝固,形成细晶的定向结构涂层;(3)调整感应加热温度至300~450℃,再次对涂层采用低温加热,亦即将冷却后的涂层采用快速回火处理;(4)将上述制备完成的工件埋置于沙子当中缓慢冷却。
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公开(公告)号:CN110344047B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201910793715.X
申请日:2019-08-27
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明提供了一种原位合成低压冷喷涂CuNiCoFeCrAl2.8高熵合金涂层的制备方法,该方法为:将Cu粉、Ni粉、Co粉、Fe粉、Cr粉和Al粉,混合均匀得到冷喷用粉体,然后低压冷喷涂至金属基体表面,得到混合粉体涂层,再进行感应重熔原位合成,得到CuNiCoFeCrAl2.8高熵合金涂层。本发明使用低压冷喷涂技术,将冷喷用粉体低压冷喷涂到基体上,进行感应重熔原位合成,得到CuNiCoFeCrAl2.8高熵合金涂层,合金化反应充分,混合粉体涂层的微观组织从纯金属原位形成具有体心立方结构的高熵合金组织,形成了高熵合金涂层,组织致密,孔隙率低,高熵合金组织结构稳定、杂质少、机械性能优良,强度高、硬度高、耐磨和耐腐蚀性能良好,CuNiCoFeCrAl2.8高熵合金涂层厚度在100μm~3mm,制备设备简单,工艺方便。
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公开(公告)号:CN109930148B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201910282687.5
申请日:2019-04-10
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 基于低压冷喷涂增材制造技术制备铜水套的方法及粉末,喷涂前对制备铜水套要用到的铜板和铜管进行喷砂处理,除去铜板和铜管冷喷涂表面的氧化皮和污渍;S2、采用自制的粉末材料对经喷砂处理后的铜板与铜管进行冷喷涂增材制备;喷涂参数为:冷喷涂工作气体为压缩空气,载气温度为260‑320℃,载气压力为0.6‑0.8MPa,喷涂距离为10‑20mm,喷涂速度为0.4‑0.6m/s;S3、将冷喷涂制备的铜水套放入热处理炉中,热处理2‑4h后,随炉冷却,取出,即得制备好的铜水套。按质量百分比计,粉末的组分为:电解铜粉55%‑65%;雾化铜粉25%‑35%;Al2O3粉10%;各组分的重量百分比之和为100%。
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公开(公告)号:CN107058997B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201710430665.X
申请日:2017-06-09
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 低压冷气动力喷涂用铜基粉末及制备方法,按质量百分比计,粉末的组分为:Cu粉80‑90%,Al2O3粉10%‑20%;各组分的重量百分比之和为100%;配制该Cu基粉末使用的Cu粉与Al2O3粉的粒度范围均为10‑50μm,其中Cu粉是形状为非球形的电解Cu粉、Al2O3粉是形状为多边形的α相Al2O3粉。制备方法的步骤为:(1)选取粒度范围为10‑50μm、形状为非球形的电解铜粉和形状为多边形的α相Al2O3粉;(2)将粉体材料烘干;(3)将粉体材料按照上述比例,称取粉末,机械混合至均匀;通过上述步骤即可得到低压冷气动力喷涂用铜基粉末。
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公开(公告)号:CN103146932A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310109969.8
申请日:2013-04-01
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 纯铜熔炼洁净剂及其制备方法,纯铜熔炼洁净剂,按重量百分比计,其成分为:青木粉C20-30%,碎玻璃7SiO2·2Na2O20-30%,电石CaC240-50%,硼砂Na2B4O7 5-10%。其它杂质≤1%;制备方法为:首先把青木烧制成块状木炭,将碎玻璃制成10-15mm的片状,将电石在干燥环境下制备成10-20mm的颗粒,然后真空封装;硼砂结晶体放入电阻炉中在900℃左右温度下先熔化去除其中的结晶水后凝结成块状,然后制备成5-10mm的颗粒。按上述成分在干燥环境下进行配料封装,封装后抽真空,然后在干燥环境下保存待用。
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公开(公告)号:CN101525111B
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN200810150841.5
申请日:2008-09-01
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 用于高空作业的自由升降系统,包括有底座1,其特点在于:所述的底座1上设有旋转底盘2,电机3和支座4设置在旋转底盘2上,电机3的动力输出轴通过减速装置5与设在支座4上的第一传动轴6相连,第一传动轴6上设有第一传动轮10,第一传动轴6通过第一离合器7与设在支座4上的第一起升轴8相连,第一起升轴8上设有第一制动器9和升降装置11,第一离合器7和第一制动器9通过电源线17与设在旋转底盘2上的电源控制盘18相连。其通过多节升降杆件相连接成一个可展开升降系统,其各杆件的运动控制不受相邻杆件运动或止动的制约,具有升降迅速,自由调节高度,升起后具有止动回转功能,安全可靠,使用方便的突出特点。
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公开(公告)号:CN102627006A
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201110397074.X
申请日:2011-12-02
Applicant: 兰州理工大学
CPC classification number: F24S70/225 , Y02E10/40
Abstract: 中高温太阳能纳米核壳结构光谱选择性吸收涂层,在吸热器基体上制备吸收层,吸收层由具有核壳结构的颗粒组成,每一个颗粒包括中心的核状吸收体和周围减反射壳,吸收体是纳米金属颗粒,要求它在0.3~2.5μm和大于2.5μm波长段的理想吸收率分别为1和0,减反射壳由纳米尺寸的陶瓷颗粒组成,外层陶瓷颗粒熔化后形成硬壳,内层是松散陶瓷颗粒;这种核壳结构能够减缓工况条件下因冷热循环导致涂层开裂、剥落程度,防止吸收体氧化失效,延长其使用寿命,提高光-热转化效率。
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公开(公告)号:CN113801637B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202110633753.6
申请日:2021-06-07
Applicant: 兰州理工大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明属于相变储热复合材料制备技术领域,公开了一种利用有机石蜡制备复合相变体系的方法及复合相变材料,将多孔材料活性炭ACC掺入MgCl2·6H2O和MgSO4·7H2O的混合物中,并引入石蜡作为调节剂,构筑MSH‑MCH‑ACC/PA有机‑无机复合相变材料体系。还包括以中低温水合盐相变储热材料MCH为主体材料,以MSH为中和剂,以活性炭ACC为添加剂,熔融共混法制备MCH‑MSH‑ACC混合体系,以有机石蜡PA为调节剂,制备MCH‑MSH‑ACC/PA复合材料相变体系。本发明通过PA有效提高和稳定MCH‑MSH‑ACC复合体系的储热能力和系统的循环稳定性,其低温储热性能好,循环稳定性好。
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