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公开(公告)号:CN106587994B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201611169690.9
申请日:2016-12-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/626
Abstract: 本发明提供的是一种钛酸钡铁电陶瓷的低温冷烧结制备方法。1.将Ba(OH)2和TiO2溶于去离子水中;2.将BaTiO3纳米级粉末和BaTiO3亚微米级粉末按照质量比1:1的比例,加入25wt.%步骤1中所制备的Ba(OH)2/TiO2悬浮液在研钵中研磨0.5‑1h;3.将BaTiO3混合浆料倒入模具中,在室温环境中、电加热压力机上进行冷压,压力为450‑500MPa、保压时间为10‑20min;此后,保持压力不变,将加热温度升高至180‑200℃,升温速率5‑10℃/min,保温时间为3h;4.BaTiO3陶瓷预制坯体在200℃烘干12‑18h;5.将干燥后的BaTiO3陶瓷预制坯体在850‑950℃进行烧结。本发明工艺简单、环境友好、能耗极低,可成为水声换能器用BaTiO3铁电陶瓷的理想制备方法,具有广阔的产业化应用前景。
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公开(公告)号:CN106834804A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710144515.2
申请日:2017-03-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种对有时效强化效应的Ti合金盘状类型零件的复合低温渗氮工艺。(1)对有固溶强化效应的Ti合金零件进行固溶处理;(2)进行冷墩、冷摆碾或齿轮冷轧制成形;(3)在400℃—640℃下渗氮。使用本发明的复合渗氮工艺处理,在低温渗氮时,可得到单纯渗氮工艺在较高温度下得到的表面硬度和抗摩擦磨损能力。同时在固溶+低温渗氮的处理下,零件的基体组织晶粒细化,强度增加,改善了钛合金高温渗氮后零件基体组织晶粒长大,塑性和疲劳性能下降的问题。强化了表面的性能,同时改善了内部组织,而且降低渗氮温度,节省能源,兼之工艺简单,容易实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN106587994A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611169690.9
申请日:2016-12-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/626
Abstract: 本发明提供的是一种钛酸钡铁电陶瓷的低温冷烧结制备方法。1.将Ba(OH)2和TiO2溶于去离子水中;2.将BaTiO3纳米级粉末和BaTiO3亚微米级粉末按照质量比1:1的比例,加入25wt.%步骤1中所制备的Ba(OH)2/TiO2悬浮液在研钵中研磨0.5‑1h;3.将BaTiO3混合浆料倒入模具中,在室温环境中、电加热压力机上进行冷压,压力为450‑500MPa、保压时间为10‑20min;此后,保持压力不变,将加热温度升高至180‑200℃,升温速率5‑10℃/min,保温时间为3h;4.BaTiO3陶瓷预制坯体在200℃烘干12‑18h;5.将干燥后的BaTiO3陶瓷预制坯体在850‑950℃进行烧结。本发明工艺简单、环境友好、能耗极低,可成为水声换能器用BaTiO3铁电陶瓷的理想制备方法,具有广阔的产业化应用前景。
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公开(公告)号:CN112410722A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011201204.3
申请日:2020-11-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及钛合金渗氮技术领域,尤其涉及一种基于冷成型复合低温氮化处理的α+β型钛合金及其氮化层形成方法。本发明的氮化层形成方法包括以下步骤:将α+β型钛合金依次进行淬火、冷成型和低温氮化,在α+β型钛合金表面形成氮化层;所述冷成型的累计变形量为10~65%;所述低温氮化的温度为400~600℃。采用本发明的方法可以在α+β型钛合金表面形成毫米级超厚氮化层,且硬度梯度可调控,可显著改善合金基体组织的塑韧性及钛合金的耐磨性,提高渗层抗疲劳破坏能力,延长产品寿命。
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公开(公告)号:CN112410722B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202011201204.3
申请日:2020-11-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及钛合金渗氮技术领域,尤其涉及一种基于冷成型复合低温氮化处理的α+β型钛合金及其氮化层形成方法。本发明的氮化层形成方法包括以下步骤:将α+β型钛合金依次进行淬火、冷成型和低温氮化,在α+β型钛合金表面形成氮化层;所述冷成型的累计变形量为10~65%;所述低温氮化的温度为400~600℃。采用本发明的方法可以在α+β型钛合金表面形成毫米级超厚氮化层,且硬度梯度可调控,可显著改善合金基体组织的塑韧性及钛合金的耐磨性,提高渗层抗疲劳破坏能力,延长产品寿命。
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