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公开(公告)号:CN114669907B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210359312.6
申请日:2022-04-06
Applicant: 安徽工业大学 , 安徽工程大学 , 中机智能装备创新研究院(宁波)有限公司
Abstract: 本发明涉及超硬磨料工具制作技术领域,具体涉及一种含Zr的多元镍基钎料、制备方法及其钎焊方法,其化学成分按质量百分数配比为:Cr10.0~15.0%、Si3.0~5.0%、Cu10.0~20.0%、Sn3.0~5.0%、Zr0~2.0%,余量为Ni,通过真空电弧熔炼获得合金钎料,本发明的优点在于:1、去除B元素,减少了钎料中脆性相的产生,提高了钎料的韧性;2、加入少量Zr元素,细化了钎料的组织和晶粒,减少了金属间化合物的尺寸;3、少量的Zr元素可以降低钎料的熔点范围和熔点,Zr改性钎料具有更精细的微观结构和增强的第二相弥散强化4、Zr元素会消耗钎料中的Ni元素,减少了Ni元素对金刚石表面的侵蚀,有利于抑制金刚石的石墨化。
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公开(公告)号:CN114262223A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111631660.6
申请日:2021-12-29
Applicant: 安徽工业大学 , 中机智能装备创新研究院(宁波)有限公司
Abstract: 本发明涉及介电陶瓷制备技术领域,具体涉及一种In+Ta共掺杂TiO2基巨介电陶瓷、制备方法及其应用,用闪烧法制备了组成为(In0.5Ta0.5)0.05Ti0.95O2的TiO2基巨介电陶瓷,在快速烧结时,试样置于管式炉中,试样两端连接直流电源提供电场,以10℃/min的加热速率加热,当样品温度达到1200℃时,保持5min后施加450V/cm~600V/cm的电场,初始预设电流为0.5A,当施加电场时,电流每5min增加0.1A直到达到限制电流0.7A,然后关闭直流电源,将样品冷却至室温得到这种In+Ta共掺杂TiO2基巨介电陶瓷,与常规烧结相比,这种快速烧结方法可将加工时间缩短15倍,烧结温度降低200℃,晶粒尺寸明显更小,组织更均匀。
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公开(公告)号:CN113458655B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110746032.6
申请日:2021-07-01
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明涉及钎焊技术领域,具体涉及一种含Hf的多元无硼镍基合金钎料、制备方法及其钎焊方法;这种含Hf的多元无硼镍基合金钎料,包括NiCrSiCuSn合金相和增强相Hf,各组分的质量百分比为51.0%~55.0%的Ni,12.0%~15.0%的Cr,3.0%~5.0%的Si,16.0%~20.0%的Cu,3.0%~5.0%的Sn和0~4%的Hf,通过真空电弧熔炼获得合金钎料,去除B元素,大大提高了钎料的韧性;加入少量Hf元素,在不提高钎焊温度的同时,降低了石墨化、热裂纹等热损伤的问题,减少了脆性相的产生,并提高了钎料对金刚石的把持力,提高了接头的强度和硬度,保证了接头的力学性能。
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公开(公告)号:CN113458655A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110746032.6
申请日:2021-07-01
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明涉及钎焊技术领域,具体涉及一种含Hf的多元无硼镍基合金钎料、制备方法及其钎焊方法;这种含Hf的多元无硼镍基合金钎料,包括NiCrSiCuSn合金相和增强相Hf,各组分的质量百分比为51.0%~55.0%的Ni,12.0%~15.0%的Cr,3.0%~5.0%的Si,16.0%~20.0%的Cu,3.0%~5.0%的Sn和0~4%的Hf,通过真空电弧熔炼获得合金钎料,去除B元素,大大提高了钎料的韧性;加入少量Hf元素,在不提高钎焊温度的同时,降低了石墨化、热裂纹等热损伤的问题,减少了脆性相的产生,并提高了钎料对金刚石的把持力,提高了接头的强度和硬度,保证了接头的力学性能。
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公开(公告)号:CN111390426A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010201467.8
申请日:2020-03-20
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于超硬磨料钎焊的复合钎料及其制备方法、进行钎焊的方法,属于超硬磨料工具制作领域。复合钎料包括CuSnTi合金相和增强相,CuSnTi合金相各组分及其质量百分比分别为70~75%的Cu粉、15~20%Sn粉和5~10%的Ti粉,增强相为WC粉或ZrC粉中的一种,其中,增强相占CuSnTi合金相的体积百分比为5%~40%;先将CuSnTi合金相,和增强相机械混合一段时间,再配以5%的丙烯酸和95%的对二甲苯制成的粘结剂,置于超硬磨料和Q460钢待焊面之间,然后将其放置于真空钎焊炉中进行真空钎焊。本发明钎焊后制备的超硬磨料工具进行磨削实验,超硬磨料把持力较高,颗粒磨削效果更好。
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公开(公告)号:CN103710532A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201410032177.X
申请日:2014-01-22
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C22B1/02
Abstract: 本发明公开了一种高砷铁矿微波脱砷的方法,属于选矿技术领域。该方法先将高砷铁矿破碎至粒度小于1mm,加入适量煤粉,混合均匀置于工业微波炉中进行微波焙烧,控制温度在800℃~1200℃,焙烧时间5~30min,使砷以气态形式与铁矿分离,得到满足工业要求的低砷铁精矿,同时产生的含砷尾气用设置在工业微波炉上的烟气吸收装置加以回收。本发明利用微波对铁矿的选择性加热,促进砷与铁矿的有效分离,脱砷率在90%以上,是一种高效、低成本的铁矿脱砷方法。
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公开(公告)号:CN115106680A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210704595.3
申请日:2022-06-21
Applicant: 安徽工程大学 , 安徽工业大学 , 中机智能装备创新研究院(宁波)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种稀土Nd掺杂的多元镍基合金钎料的制备方法及钎焊方法,该钎料的组分包括Cr 5~9wt.%、B 2%~4wt.%、Si 3%~5wt.%、Fe 2%~5wt.%、Nd 0~2wt.%、其余为Ni,在真空度为1×10‑3Pa下高频感应加热获得钎焊金刚石,保温时间8min,结果表明金刚石表面的热蚀坑面积减小,提高了钎料对金刚石的把持力,稀土掺杂还促进金刚石和钎料界面处Cr7C3的生成,减小界面处热裂纹的产生,有效提高钎焊金刚石式样的磨削性能。
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公开(公告)号:CN114669907A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210359312.6
申请日:2022-04-06
Applicant: 安徽工业大学 , 安徽工程大学 , 中机智能装备创新研究院(宁波)有限公司
Abstract: 本发明涉及超硬磨料工具制作技术领域,具体涉及一种含Zr的多元镍基钎料、制备方法及其钎焊方法,其化学成分按质量百分数配比为:Cr10.0~15.0%、Si3.0~5.0%、Cu10.0~20.0%、Sn3.0~5.0%、Zr0~2.0%,余量为Ni,通过真空电弧熔炼获得合金钎料,本发明的优点在于:1、去除B元素,减少了钎料中脆性相的产生,提高了钎料的韧性;2、加入少量Zr元素,细化了钎料的组织和晶粒,减少了金属间化合物的尺寸;3、少量的Zr元素可以降低钎料的熔点范围和熔点,Zr改性钎料具有更精细的微观结构和增强的第二相弥散强化4、Zr元素会消耗钎料中的Ni元素,减少了Ni元素对金刚石表面的侵蚀,有利于抑制金刚石的石墨化。
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公开(公告)号:CN114349495A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210011125.9
申请日:2022-01-06
Applicant: 安徽工业大学 , 中机智能装备创新研究院(宁波)有限公司
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , H01C7/112 , H01C7/12 , H01C17/00
Abstract: 本发明涉及半导体材料制备技术领域,具体涉及一种稀土掺杂氧化锌压敏陶瓷、制备方法及其应用,用闪烧法制备了稀土掺杂氧化锌压敏陶瓷,在闪烧时,试样置于管式炉中,试样两端连接直流电源提供电场,以10℃/min的加热速率加热,当样品温度达到950℃时,保持15min后施加150V/cm~300V/cm的电场,初始预设电流为0.5A,当施加电场时,电流每5s增加0.5A直到达到限制电流2.5A,然后关闭直流电源,将样品冷却至室温得到这种稀土掺杂氧化锌压敏陶瓷,与常规烧结相比,这种快速烧结方法可将加工时间缩短15倍,解决了高温下较长的烧结时间会导致氧化锌压敏陶瓷晶粒异常生长,从而导致烧结样品的最终电学性能变差的问题。
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公开(公告)号:CN115139010A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210705036.4
申请日:2022-06-21
Applicant: 安徽工程大学 , 安徽工业大学 , 中机智能装备创新研究院(宁波)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种掺杂Y的多元镍基合金钎料的制备方法及钎焊方法,该钎料的组分包括76.0%~83.8%的Ni,5.0%~9.0%的Cr,2.0%~4.0%的B,3.0%~5.0%的Si,2.0%~5.0%的Fe和0~1.2%的Y,在真空度为1×10‑3Pa下高频感应加热获得钎焊金刚石,保温时间8min,结果表明金刚石表面的热蚀坑面积减小,提高了钎料对金刚石的把持力,稀土掺杂还促进钎焊界面处Cr7C3的生成,减小界面处热裂纹的产生,有效提高钎焊金刚石式样的磨削性能。
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