一种高低碳马氏体不锈钢电化学抛光试样制备方法

    公开(公告)号:CN112501681B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202011445063.X

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开一种高低碳马氏体不锈钢电化学抛光试样制备方法,属于材料分析测试技术领域。本发明所述方法为:使用线切割从原始试样中切取待测试样,将切下的试样分别使用不同目数的水磨砂纸逐级打磨并在抛光机上抛光至光滑无划痕后洗净干燥;打磨好的试样使用无色指甲油将试样边缘封好,裸露出需要抛光的部分;指甲油半干后将试样固定在电解槽的外侧壁上,进行电化学抛光。本发明使用电解液对于不锈钢的电解抛光相当稳定,抛光过程在常温下即可进行,无需制造低温环境,抛光后试样抛光面平整度很好,可以很好的除去试样表面残余应力,在EBSD测试过程中解析率高。

    一种适用于金属热处理工艺的装置

    公开(公告)号:CN115561041B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202111520868.0

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种金属热处理工艺装置,属于金属加工领域,旨在通过机械臂的夹取,让被测金属块依次经过箱式电阻炉、金相研磨装置、水箱、腐蚀箱、超声清洗机等步骤,使得需要人为操作的步骤全部机械化,金相研磨装置有形状近似射击靶的转盘和转盘驱动装置,每一环是粗糙不同的摩擦环,最中间是抛光环,其他是研磨环,腐蚀箱上还设置多个原料储存瓶,每个瓶子装有不同液体,通过电磁阀门控制流出的量,在腐蚀箱内进行混合,形成需要的腐蚀液,最后经过超声清洗机的处理,形成易于观察的样品,该发明大大降低了在金属热处理过程中人工的干预部分,解放了劳动力,有效提高工作效率。

    一种具备梯度结构高强高韧铝合金的制备工艺

    公开(公告)号:CN117778911A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311847887.3

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明涉及铝合金制备技术领域,尤其涉及一种具备梯度结构高强高韧铝合金的制备工艺。工艺步骤为:将6082铝合金进行520‑560℃高温固溶,之后进行水冷冷却至室温;将固溶冷淬的材料进行约束变形;最终对约束形变的材料进行时效处理,从而获得具有梯度异质结构的微观组织。得到的铝合金抗拉强度大于410MPa,断裂延伸率大于15%。经过模具约束变形处理的铝合金具有较高塑性的同时明显提升了其强度,具有良好的强度和塑性匹配。生产工艺简单可控,处理效率高,工序时间短,节省了生产成本,制备的铝合金强度和塑性得到协同提高,使之满足航空航天、汽车等领域的应用需求。

    一种经济型双峰结构高强高韧低碳钢及其制备工艺

    公开(公告)号:CN117701845A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311692870.5

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 本发明一种经济型双峰结构高强高韧低碳钢及其制备工艺,属于钢铁材料热处理技术领域;包括将热轧后的低碳钢在Ac1温度点±10℃进行热处理,随后空冷到室温;将空冷后的低碳钢加热到Ac1‑Ac3温度区间进行两相区热处理,随后进行淬火,淬火介质为水;将淬火后的低碳钢以50℃/S以上的加热速率加热到Ac1温度点+20℃以上到Ac3温度点‑20℃以下进行两相区热处理,随后进行不同冷却介质淬火,淬火介质为淬火油或30℃‑50℃水,最终获得双峰组织结构。得到的低碳钢抗拉强度大于910MPa,总延伸率大于22%。本发明双峰结构构建制备工艺简单,所制备的双峰结构低碳钢具有高强高韧的优良性能。

    一种适用于金属热处理工艺的装置

    公开(公告)号:CN115561041A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202111520868.0

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种金属热处理工艺装置,属于金属加工领域,旨在通过机械臂的夹取,让被测金属块依次经过箱式电阻炉、金相研磨装置、水箱、腐蚀箱、超声清洗机等步骤,使得需要人为操作的步骤全部机械化,金相研磨装置有形状近似射击靶的转盘和转盘驱动装置,每一环是粗糙不同的摩擦环,最中间是抛光环,其他是研磨环,腐蚀箱上还设置多个原料储存瓶,每个瓶子装有不同液体,通过电磁阀门控制流出的量,在腐蚀箱内进行混合,形成需要的腐蚀液,最后经过超声清洗机的处理,形成易于观察的样品,该发明大大降低了在金属热处理过程中人工的干预部分,解放了劳动力,有效提高工作效率。

    一种基于熵理论的圆柱体涡激振动低速水流能俘能最佳工况的分析方法

    公开(公告)号:CN115544914A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211248512.0

    申请日:2022-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种基于熵理论的圆柱体涡激振动低速水流能俘能最佳工况的分析方法,属于涡激振动俘能技术领域。该基于熵理论的圆柱体涡激振动低速水流能俘能最佳工况的分析方法,其具体步骤包括:确定圆柱体涡激振动低速水流能俘能的工况范围;建立俘能结构的模型通过建立俘能结构的模型,确定俘能结构流场内的流体分布信息以及熵理论分析;将确定得到的圆柱体上端分支中实验流速U和约化速度Ur范围通过计算得到不同上端分支中实验流速U和约化速度Ur下对应的总熵,总熵最小即能量损失熵产最小的约化速度Ur为俘能最佳工况,此最佳工况下涡激振动低速水流能俘能的俘能效率最高。本方法相较现有方法具有更快和更精准的优点。

    一种提升热作模具钢热疲劳性能的热处理工艺

    公开(公告)号:CN115074492A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210660039.0

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开一种提升热作模具钢热疲劳性能的热处理工艺,将热作模具钢进行高温固溶;高温固溶之后淬冷介质冷却,随后以10~30℃/min的速率随炉升温至AC1线下20~70℃保温30~60分钟;保温之后,在淬冷介质冷却至40~100℃,再升温至AC3线上70~120℃进行奥氏体化;保温之后,在淬冷介质中冷却至100~200℃,将冷却后的热作模具钢进行预回火,再进行回火处理,本发明所得的热作模具钢碳化物均匀弥散分布,回火稳定性好,热疲劳性能较常规热处理工艺显著提升;热处理到同样硬度后,冲击功较常规热处理工艺有很大提高;且本发明工艺成本低廉、可操作性强。

    一种加速材料性能恶劣的方法

    公开(公告)号:CN114965233A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202111520586.0

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种加速材料性能恶劣的方法,属于材料加工测试领域,旨在通过将被测材料短时间的放入相对于工况条件下能够使老化过程加速发生的环境下,模拟材料在正常工况下很长时间后发生的变化,观察被测材料在实验过程后性能和结构变化,主要涉及加速热老化、加速氧化、海水腐蚀模拟三种加速材料性能恶劣的方法,材料在工况条件下长期处于高温、高压、辐照、蒸汽、氧化、流动的各种具有腐蚀性的液体等等恶劣的服役环境下,由于其组织与性能发生改变,将会导致材料发生变形,破裂,氧化皮脱落阻塞管道等等,容易产生事故,所以提供一种加速材料性能恶劣的方法很有必要。

    一种复合吸附材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118477623A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410843601.2

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明涉及吸附材料技术领域,且公开了本发明提供如下技术方案:一种复合吸附材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:选择生物质原料,并且将生物质原料进行预处理,得到干燥的生物质;步骤二:将干燥的生物质投放进热解炉中,在缺氧条件下加热至300‑600℃,使生物质热解形成生物炭,待冷却后收集备用。本发明通过选用碳含量高且灰分低的生物质作为原料制备出生物炭,然后对生物炭进行改性,通过对生物炭进行物理活化,改善生物炭的孔隙结构,增加比表面积,通过加入强酸溶液、氧化剂和含氮有机阳离子化合物,能够在生物炭的表面增加含氧官能团,这些官能团可以与金属离子或其他污染物发生络合或离子交换反应,从而增强吸附能力。

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