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公开(公告)号:CN118147637A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410272016.1
申请日:2024-03-11
Applicant: 河北工业大学
IPC: C23C26/00
Abstract: 本发明属于金属材料表面处理技术领域,提供了载有耐蚀‑导电多功能梯度碳膜的镁合金及其制备方法。所述的梯度碳膜主要由金刚石相为主要相的混合相与由石墨相为主要相的混合相组成,所述的梯度碳膜薄厚可控;根据基体料组成,通过激光及相关参数的协同调控,实现碳膜中金刚石、石墨相成分的占比可调可控以及膜层材料结构的梯度转变,获得具有内层绝缘、外层导电梯度结构、高附着力、高力学性能和高耐腐蚀性的多功能复合梯度碳膜。该发明的制备方法较为简单,节约了成本。该碳膜进一步扩大了基体镁合金的应用领域。
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公开(公告)号:CN118106484A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410249053.0
申请日:2024-03-05
Applicant: 河北工业大学
IPC: B22D47/00 , B22D11/06 , B22D13/10 , B22D13/12 , B22D11/18 , B22D11/103 , B22D11/11 , B22D11/113 , F27B14/04 , F27B14/14
Abstract: 本发明涉及多功能、质量可调完全悬浮熔炼与铸造集成设备,包括熔炼控制系统、悬浮熔炼与铸造系统、真空/气氛保护系统和水冷系统,其中悬浮熔炼与铸造系统包括完全熔炼装置、浇道、双辊铸轧装置和离心铸造装置;本发明还提供了多功能、质量可调完全悬浮熔炼与铸造集成设备在制备高洁净度金属材料中的应用;采用超音频电磁感应加热线圈耦合中频多层锥形超强悬浮线圈,通过工艺参数调控实现不同组分、体积及质量的纯金属或合金完全悬浮快速熔炼;本发明可通过浇道的旋转与伸缩实现双辊铸轧与离心铸造的任意选择,实现了完全悬浮熔炼、亚快速凝固铸轧和离心铸造的一体化制备,是一种多功能高效高质量的悬浮熔炼与铸造集成设备。
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公开(公告)号:CN118086739A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410249051.1
申请日:2024-03-05
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种低成本高耐腐蚀高强度镁合金及其制备方法。所述镁合金成分质量百分比为:铝:0.45‑2.1%,钙:0.15‑0.9%,锰:0.35‑0.7%,稀土元素:0.1‑0.75%,为铈、钇、镧、钐、钆、钕中的一种或任意组合;不可避免的杂质<0.05%,余量为镁。制备方法包括:合金熔炼、均质化处理、变形加工、热处理。本方法基于稀土微合金化与热力耦合的协同调控策略,同步提升了合金强度与耐蚀性。所述镁合金腐蚀速率可达0.098‑0.133mm/年,抗拉强度≥280MPa,耐蚀性高于纯Mg(0.25mm/y),是商业AZ、AM、ZK系镁合金耐蚀性的10倍以上。本发明解决了镁合金“微电偶腐蚀严重,膜层疏松多孔”的瓶颈难题,实现了低成本镁合金高强度与高耐腐蚀的协同,具有巨大商业应用潜力。
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公开(公告)号:CN118086737A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410248768.4
申请日:2024-03-05
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明属于金属材料加工领域,提供了一种低合金化高耐蚀镁合金及其制备方法,所述镁合金成分按质量百分比计,包含:Ca:0.05‑0.5%,In:0‑1.0%,稀土元素:0‑2.0%,不可避免的杂质≤0.03%,余量为Mg;所述稀土元素为Gd、Dy、Ho、Tm、Er、Sc中的一种或任意组合。所述镁合金制备方法包括气氛保护熔炼、亚快速凝固、均质化、多道次轧制、再结晶退火等。本发明减少了杂质相及第二相,获得了完全再结晶的细晶组织,有效地消除了位错与残余应力,最终降低了电偶腐蚀和阴极析氢反应,较好地改善了膜层钝化能力,促进均匀腐蚀提升了膜层连续性,从而实现优异的耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN108535670B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810308776.8
申请日:2018-04-09
Applicant: 河北工业大学
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种空间高频旋转磁特性测量系统及测量方法。该系统包括三轴正交匀场激磁结构、激磁信号产生装置、功率放大器、精密仪用差分放大电路和数据采集处理单元;激磁信号产生装置与功率放大器连接;精密仪用差分放大电路和数据采集处理单元连接;三轴正交匀场激磁结构分别与功率放大器和精密仪用差分放大电路连接;三轴正交匀场激磁结构包括x轴铁心组、y轴铁心组、z轴铁心组和励磁绕组;x轴铁心组、y轴铁心组和z轴铁心组均由两个完全相同的C形铁心组成,一个C形铁心的两个极头分别与另一个C形铁心的两个极头各自连接,形成双C形铁心结构;三个铁心组两两之间三维90°交错布置;励磁绕组在双C形铁心结构上的绕置位置相同。
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公开(公告)号:CN108508381A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810308752.2
申请日:2018-04-09
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑温度加载的磁特性测量传感箱,包括下保温仓、下陶瓷发热片、下热电偶温度传感器、下硅钢片、复合线圈定位板、复合线圈、上硅钢片、上热电偶温度传感器、上陶瓷发热片、上保温仓和直流稳压电源。该传感箱分为上下两层,实现对硅钢片材料实际工况温度加载的二维磁特性精确测量,可以单独对测试样品进行加热,避免对磁轭、极头还有激磁线圈同时加热,同时加热会影响测试样品中心区域的感应磁场从而产生测量误差。同时保温传感箱的上下开口面积采用比仓体截面小的设计,提高了热能的利用率,可以使样品中心区域获得更大面积的温度均匀区域。
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公开(公告)号:CN115747871A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211558845.3
申请日:2022-12-06
Applicant: 河北工业大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明为一种TiO2负载NiFe电解水催化剂的制备方法及其应用。该方法包括如下步骤:(1)将钛网作为工作电极插入到电解液中,电压15‑25V,时间1~5h;再在混合气氛中将电解后的钛网加热至450~500℃,煅烧1~3小时,得到的表面生长有含氧空位的TiO2纳米管的钛网;(2)将钛网浸没入电镀液中,在‑2~‑20mA下恒电流沉积10~60min;然后清洗、烘干,得到TiO2负载的NiFe纳米片电催化剂;本发明用于电催化析氧反应,具有OER过电位低,催化活性位点更多,析氧电催化活性更好等优点,同时在连续运行下表现出优异的稳定性,在未来能源行业应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN113030797A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110409885.0
申请日:2021-04-16
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于分析局部残余应力影响的分布式磁测量装置及方法。该装置包括底板、三轴精密位移台、多节式连接杆、滑轨块、B探针组件、双层H传感线圈组件、八向样品固定台和激励;底板上固定有三轴精密位移台和八向样品固定台的底座;多节式连接杆的一个端部与三轴精密位移台的输出端固定连接,多节式连接杆的其余末端分别与各自的滑轨块固定连接;每个滑轨块的滑轨中滑动连接有一个双层H传感线圈组件和两个B探针组件;双层H传感线圈组件位于两个B探针组件之间。本方法可以针对残余应力对磁性材料造成的局部磁性能恶化进行分析,测量范围可调节,测量普适性高,测量精度高且可实现不断电的连续化磁特性测量。
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公开(公告)号:CN104566939A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510012426.3
申请日:2015-01-12
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明公开一种电开水器,包括加热水箱、开水箱、温开水箱和连接箱,其特征在于加热水箱与开水箱和温开水箱之间是连接箱;加热水箱和开水箱通过开水放水管连接,开水放水管上安装开水电动阀,加热水箱和温开水箱通过温水放水管连接,温水放水管上安装温水电动阀;加热水箱的液面下安装有防沸腾孔板,加热水箱的顶部空间与温开水箱的顶部空间通过平衡管连接,开水箱的顶部空间与温开水箱的顶部空间通过平衡孔连通;温开水箱内安装换热器,换热器的中间部位安装上隔板、中隔板和下隔板,换热器设置旁通管,旁通管上设置旁通电动阀;温开水箱上部侧壁安装呼吸管,呼吸管上安装呼吸阀;控制面板安装在连接箱上。
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公开(公告)号:CN118345290A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410646425.3
申请日:2024-05-23
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明公开了适用于复杂结构压铸件的耐腐蚀高强韧镁合金及制备方法。按照质量百分比计,所述镁合金由以下组分铸造合成:Al:6.0~10.0%,Mn:0.3~0.8%,Ca:0.1~0.6%,Zn:0~1%,稀土RE:0.4~1.5%,不可避免的杂质≤0.02%和余量为Mg,并通过压铸的方法获得耐腐蚀高强韧镁合金。本发明获得的合金具有高强塑性和耐腐蚀性,适用于大型、中型和小型复杂构件一体化压铸,合金抗拉强度和延伸率分别高达242~288MPa和10.2%~15.8%,在3.5%NaCl溶液中浸泡7天后的腐蚀速率仅为0.03~0.109mg/cm2/day,拓宽了镁合金在电子、交通、航空、航天等领域构件轻量化与一体化高效成形方面的应用推广。
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