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公开(公告)号:CN114959513B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210717162.1
申请日:2022-06-23
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C22C38/44 , C22C38/52 , C22C38/54 , C22F1/02 , C22F1/16 , C21D1/18 , C21D1/26 , C21D1/74 , C21D6/00 , C22C1/02 , C22C29/00 , C22C29/14 , C22C30/00 , C22C32/00 , C22C33/04
Abstract: 本专利申请公开了一种原位自生M3B2/FeNi合金及其制备方法,采用原位自生的方式制备,陶瓷相为(FeaCrcCodNieMof)B2,其中a+c+d+e+f=3,基体为FeNi合金,所述陶瓷相(FeaCrcCodNieMof)B2的体积百分比为25‑50%,其硬度超过了2000 HV0.1。该合金具有硬度高、耐高温、耐腐蚀、耐磨损等优异性能,可应用于热轧轧辊,刀具以及有色该金属压铸模具等领域;该制备方法的工艺相对简单、可靠,制备的合金中组织细小均匀,并能显著降低热应力。
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公开(公告)号:CN114959425B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210708814.5
申请日:2022-06-21
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本专利申请公开了一种基于高熵硼化物析出强化钢及其制备方法,该方法包括以下步骤:步骤1,获取多种硼化物的材料结构,优化并计算其混合焓,找出在TiB2中混合焓为负的硼化物;步骤2,使用Thermo‑Calc软件对复合材料进行热力学模拟,选择一种在熔化过程中析出18‑20vol%硼化物颗粒的钢成分;步骤3,根据热力学模拟结果,计算所需各种样品的重量,称量、干燥、球磨;步骤4,采用真空感应熔炼炉熔炼并铸造,并进行热处理;步骤5,对铸造后的样品进行表征分析。该方法用计算模拟与实验相结合,大大降低研究周期和研究成本,而且工艺简单,对环境污染小,并且研制出来的高熵硼化物硬度较高、强度高、热稳定性好,未来可用于载人航天,国防军工以及汽车制造等方面。
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公开(公告)号:CN115206465A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210802294.4
申请日:2022-07-07
Abstract: 本发明涉及复合材料及涂层表界面力学性质领域,公开了一种基于第一性原理评价界面结合强度的方法,包括以下步骤:步骤1,获取各材料结构,建立各材料的表面模型,建立界面初始模型;步骤2,对界面初始模型分别进行真空层厚度测试,层数收敛性测试,界面距离测试得到界面测试模型;步骤3,利用第一性原理计算方法分别对表面模型和界面测试模型结构弛豫,计算表面的表面能,计算界面测试模型的界面能和黏附功,并通过态密度和差分电荷密度结果分析界面结合时电子结构的变化,评估各材料的界面结合强度;步骤4,对界面测试模型进行模拟拉伸,得出各材料的极限应力与应变,计算各材料在应变过程中差分电荷密度以及布居值和键长的变化。
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公开(公告)号:CN114959513A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210717162.1
申请日:2022-06-23
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C22C38/44 , C22C38/52 , C22C38/54 , C22F1/02 , C22F1/16 , C21D1/18 , C21D1/26 , C21D1/74 , C21D6/00 , C22C1/02 , C22C29/00 , C22C29/14 , C22C30/00 , C22C32/00 , C22C33/04
Abstract: 本专利申请公开了一种原位自生M3B2/FeNi合金及其制备方法,采用原位自生的方式制备,陶瓷相为(FeaCrcCodNieMof)B2,其中a+c+d+e+f=3,基体为FeNi合金,所述陶瓷相(FeaCrcCodNieMof)B2的体积百分比为25‑50%,其硬度超过了2000 HV0.1。该合金具有硬度高、耐高温、耐腐蚀、耐磨损等优异性能,可应用于热轧轧辊,刀具以及有色该金属压铸模具等领域;该制备方法的工艺相对简单、可靠,制备的合金中组织细小均匀,并能显著降低热应力。
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公开(公告)号:CN114959425A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210708814.5
申请日:2022-06-21
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本专利申请公开了一种基于高熵硼化物析出强化钢及其制备方法,该方法包括以下步骤:步骤1,获取多种硼化物的材料结构,优化并计算其混合焓,找出在TiB2中混合焓为负的硼化物;步骤2,使用Thermo‑Calc软件对复合材料进行热力学模拟,选择一种在熔化过程中析出18‑20vol%硼化物颗粒的钢成分;步骤3,根据热力学模拟结果,计算所需各种样品的重量,称量、干燥、球磨;步骤4,采用真空感应熔炼炉熔炼并铸造,并进行热处理;步骤5,对铸造后的样品进行表征分析。该方法用计算模拟与实验相结合,大大降低研究周期和研究成本,而且工艺简单,对环境污染小,并且研制出来的高熵硼化物硬度较高、强度高、热稳定性好,未来可用于载人航天,国防军工以及汽车制造等方面。
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