一种铌微合金化高性能耐磨钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN119411016A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411610873.4

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种铌微合金化高性能耐磨钢及其制备方法,属于耐磨钢生产技术领域。本发明通过合金原料对冶炼、浇铸、加热、轧制、冷却、高压处理、淬火、高压处理和回火可以保证高强度马氏体组织的前提下,细化晶粒,并促进直径为1‑3μm的碳化物析出。制备得到铌微合金化高性能耐磨钢硬度≥1150HV,抗拉强度≥1550MPa。该耐磨钢具有高耐磨性和优良的机械性能,适用于大规模工业化生产和推广使用,可在工程领域和制造业中得到广泛应用。

    一种可万向调节的拉拔模座装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118926332A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411248504.5

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种可万向调节的高精度线材拉拔模座装置,主要包括半球形模座;固定模组;安装支架;滚珠;滚珠保持器;半球形曲面;半球形凹槽;安装孔;拉拔模具;球面支承;第一中央通孔;第二中央通孔。半球形模座的半球形曲面与固定模组的半球形凹槽对应;滚珠设置在半球形模座与固定模组之间,滚珠保持器容纳并固定滚珠,通过球面支承形成平稳旋转;通过安装支架与固定模组一体制造,以安装支架底部安装孔与主机架连接,确保整个拉拔模座装置的稳定性。本发明通过多个半球面结构和滚珠的配合运行,实现了拉拔模座装置的高精度万向调节,解决了传统拉拔设备中调节不精确、摩擦大、结构不稳固的问题,提高了线材拉拔的精度和生产效率。

    一种不锈钢管的防锈蚀涂层的涂覆装置及涂覆方法

    公开(公告)号:CN117259061A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311242615.0

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种不锈钢管的防锈蚀涂层的涂覆装置及涂覆方法,属于不锈钢管涂覆设备技术领域。所述装置包括设备平台、安装支架、去毛刺结构、收集平台以及收集结构;设备平台一端设置收集平台,收集平台上表面开设滑槽,收集结构在滑槽上滑动;设备平台表面开设有上方安装有安装支架的送料槽,送料槽内部设置表面放置不锈钢管管体的移动辊,不锈钢管管体一端外表面设置有去毛刺结构。本发明通过设置收集平台以及收集结构,将涂覆后的不锈钢管推至收集平台上干燥,避免了人工直接接触涂覆层,提高安全性。另外,通过去毛刺结构将不锈钢管外表面锈蚀痕迹打磨去除,避免了毛刺磨损断裂涂覆层出现漏缺,提高了不锈钢管的使用寿命。

    一种核壳结构金属氧化物增强银基材料的方法

    公开(公告)号:CN117107100A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311087735.8

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本发明公开一种核壳结构金属氧化物增强银基材料的方法;本发明采用原位反应合成制备技术获得核壳结构金属氧化物增强银基材料;本发明所述方法以纳米ZnO粉、铟粉、铜粉为原料进行球磨;再与与银粉、氧化银粉球磨,混料均匀得到复合粉体;将复合粉体装入模具中,压制压力条件下成形,并将成形锭坯放入原位反应烧结炉中,在100‑850℃条件下烧结发生原位反应,获得ZnO@In2O3CuO增强银基复合材料烧结坯。本发明所述方法能够通过原位反应合成获得ZnO@In2O3CuO核壳结构增强银基复合材料,所形成的复合材料界面清洁,界面结合牢固,极大发挥了核壳结构的协同效应,最终获得力学性能优异、导电率基本不降低的ZnO@In2O3CuO增强银基复合材料。

    一种ZnO@CuO增强银基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117051280A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311115783.3

    申请日:2023-08-31

    Abstract: 本发明公开一种ZnO@CuO增强银基复合材料及其制备方法,属于电子信息新材料技术领域。所述制备方法包括:将ZnO粉与铜粉混合、球磨得到ZnO@Cu粉体;将ZnO@Cu粉体与银粉、氧化银粉混合均匀并压制成锭坯后烧结,得到ZnO@CuO增强银基复合材料烧结坯;最后对所述烧结坯依次进行致密化、挤压拉拔或轧制,制备成丝材或带材;所述球磨转速为400‑800r/min,时间为0.5‑3h,气氛为惰性气体。本发明采用球磨方法制备核壳结构ZnO@CuO来增强银基材料,利用ZnO@CuO的核壳结构增强氧化物与Ag基体界面结合力,发挥核壳结构协同作用,得到力学性能优异、导电性能好的ZnO@CuO增强银基复合材料。

    一种增强AgSnO2电接触材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115491539B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211044123.6

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明属于金属基复合材料技术领域,具体涉及一种增强AgSnO2电接触材料及其制备方法。本发明所述增强AgSnO2电接触材料包括以下质量百分含量的组分:SnO210.0~11.5%;In2O31.8~2.3%;CuO0.8~1.3%;Bi2O30.8~1.7%;Bi2Sn2O71.3~4.5%;余量为银和不可避免的杂质。本发明提供的增强AgSnO2电接触材料有效提高了氧化物颗粒在银基体中的分散性,从而提高了增强AgSnO2电接触材料的致密度和电导率。

    一种新型Nb微合金化铁碳合金的梯度材料及制备方法

    公开(公告)号:CN115652220A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211261283.6

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明公开一种新型Nb微合金化铁碳合金的梯度材料及制备方法,属于梯度材料制备的技术领域。所述梯度材料成分按质量百分比计为C:0.77‑0.90wt.%、Nb:0.03‑0.05wt.%,其余为Fe和不可避免的杂质。所述制备方法包括:冶炼浇铸过程、均匀化过程、轧制过程、冷却过程、淬火过程、回火过程;需要调控冷却速率和热处理工艺参数。本发明的梯度材料中合金元素添加少成本低,能够形成铁素体和珠光体以提高韧性,而高的碳含量能够提高表面硬度;其制备方法简单、生产效率高、流程短和成本低,能够在一定程度上协同提高表面硬度和心部韧性,所制备的梯度材料使用范围广,适用于大规模工业化生产和推广使用。

    一种铑基氧化物热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107488028B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201710572784.9

    申请日:2017-07-14

    Abstract: 本发明涉及一种铑基氧化物热电材料及其制备方法,属于新能源材料及其制备技术领域。本发明铑基氧化物热电材料的化学通式为ABxRh2‑2xO4;其中x=0.1~0.5,A为元素Cu、Li、Bi、Ca、Zn、Sr、Na或La,B为元素Fe、Co、Ni、Mn、Cr、Mg。该铑基氧化物热电材料粉体混合、预烧结、放电等离子体烧结等步骤制备而成。本发明所述的铑基氧化物热电材料具有耐高温、耐腐蚀、耐氧化性高等特点,可应用在废热发电、空调系统、冷热两用箱、干洗机、医疗保健、生物工程、通讯、航空航天领域等领域。

    一种铝锡合金轴瓦的制备方法

    公开(公告)号:CN107052286B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710212343.8

    申请日:2017-04-01

    Abstract: 本发明公开一种铝锡合金轴瓦的制备方法,属于铝基轴瓦合金材料技术领域。本发明提出了一种包含熔炼、甩带、轧制等工艺的制备技术。主要通过熔炼和甩节来获得非晶态的铝锡合金,然后通过轧制与冲压成型来获得组织均匀、晶粒细小的铝锡合金轴瓦产品。该发明能够在现有设备组织生产,设备投入少;同时通过对轧制工艺的精准控制,能够获得晶粒细小、均匀的微观组织,提高了铝锡合金的耐磨性及综合性能的稳定性。

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