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公开(公告)号:CN113088821A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110361511.6
申请日:2021-04-02
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明涉及一种梯度晶粒结构高强度与高塑性匹配低合金钢,按质量百分比其组分为C:0.2~0.3、Si:0.3~0.7、Mn:1.5~1.9、P:0.025、S:0.025,余量为铁。低合金钢的制备过程为:⑴将原料按质量百分比的低合金钢棒状试样在700~800℃下保温1~2小时,得到粗晶低合金钢。⑵粗晶结构试样扭转变形处理,扭转变形速率为60~120度/分钟,控制变形量180度~1440度。⑶低合金钢试样退火处理,退火温度550~600℃,保温15~30分钟后水冷至室温。本发明利用室温扭转变形结合热退火调控低合金钢的性能与组织结构,在保持低合金钢塑性和保留失效延伸率的同时,有效提高了低合金钢的强度。
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公开(公告)号:CN105688997A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610121364.4
申请日:2016-03-04
Applicant: 河北工程大学
CPC classification number: Y02A50/2342 , B01J31/2213 , B01D53/8671 , B01D2257/504 , B01J35/004 , B01J35/10 , B01J2231/60 , B01J2531/847
Abstract: 本发明属于催化剂材料的制备领域,特别涉及一种二氧化碳还原反应催化剂及其制备方法,其中该催化剂的粉末是由过渡族金属镍与氧、氢、碳、氮组成的复杂化合物构成,该催化剂通过以下步骤制备:采用Ni(NO3)2和苯二甲酸(TPA)的N,N’-二甲基甲酰胺(DMF)溶液在微波化学合成仪中进行微波化学合成获得的。本发明的催化剂可以催化CO2还原反应,获得单一产物CO。该催化剂的转化效果好,对CO的选择性较好。
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公开(公告)号:CN105239092A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510669841.6
申请日:2015-10-13
Applicant: 河北工程大学
IPC: C25B11/06
Abstract: 本发明属于催化剂材料的制备领域,特别涉及一种高活性析氧反应催化剂及其制备方法,其中该催化剂的粉末是由过渡族金属的氢氧化物配合物构成的三维层状纳米结构组成,该催化剂通过以下步骤制备:采用Co(NO3)2和Ni(NO3)2的三乙二醇溶液在微波炉中进行微波化学合成反应,然后清洗、过滤、干燥。本发明的高活性催化剂在电流密度为10mA·cm-2时的过电位不大于0.33V。该催化剂大幅度降低了水分解反应的过电位,可用于高能效水分解装置。
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公开(公告)号:CN104762526A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510152872.4
申请日:2015-03-26
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明公开了一种成本低且具有高强度的钛锆系合金,涉及一种采用廉价金属元素制备的Ti-Zr-Al-Fe系合金,属于新材料技术领域。其特征在于:合金只含有成本低的Ti、Zr、Al、Fe元素,其合金的重量百分比组成为:Al:4%-5%,Fe:0.25-2.5%,余量为Ti和Zr各一半及不可避免的杂质。其室温拉伸力学性能指标分别为:抗拉强度σb:1200-1500MPa,屈服强度σ0.2:700-1350MPa,延伸率δ:7%-15%。本发明合金具有成本低、强度高、塑性好、不含有毒元素的特点。
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公开(公告)号:CN117483723B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311841556.9
申请日:2023-12-29
Applicant: 邯郸慧桥复合材料科技有限公司 , 河北工程大学 , 邯郸钢铁集团有限责任公司
IPC: B22D19/16 , B22D27/20 , C22C38/34 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C37/10 , C22C37/06 , C22C38/02 , C22C38/26 , C22C38/28 , G01N3/24
Abstract: 本发明涉及复合铸件制造技术领域,特别涉及一种耐磨复合铸件的制造方法及复合界面结合强度的检测方法。本发明通过在型腔中设置具有特定成分和厚度的合金隔板,实现了白口铸铁和低碳微合金钢之间牢固的冶金结合,所得耐磨复合铸件的界面结合强度至少为500MPa,白口铸铁的硬度大于63HRC,低碳微合金钢的抗拉强度大于800 MPa,冲击韧性αkv大于18 J/cm2,为耐磨复合铸件的安全使用提供了保障;将本发明中的耐磨复合铸件用做破碎机锤头和球磨机衬板具有优异的使用效果,破碎机锤头和球磨机衬板的使用寿命比高锰钢产品提高5倍以上;应用该耐磨复合铸件还可提高作业效率,降低破碎成本,具有显著的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN105239092B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510669841.6
申请日:2015-10-13
Applicant: 河北工程大学
IPC: C25B11/06
Abstract: 本发明属于催化剂材料的制备领域,特别涉及一种高活性析氧反应催化剂及其制备方法,其中该催化剂的粉末是由过渡族金属的氢氧化物配合物构成的三维层状纳米结构组成,该催化剂通过以下步骤制备:采用Co(NO3)2和Ni(NO3)2的三乙二醇溶液在微波炉中进行微波化学合成反应,然后清洗、过滤、干燥。本发明的高活性催化剂在电流密度为10mA·cm‑2时的过电位不大于0.33V。该催化剂大幅度降低了水分解反应的过电位,可用于高能效水分解装置。
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公开(公告)号:CN114775031A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210477012.8
申请日:2022-05-03
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明公开了一种低弹模钛锆基合金表面微纳结构及其制备方法,属于合金表面处理技术领域。本发明通过电化学自选刻蚀技术在低弹模TZ30钛锆基合金表面制备出微纳结构,其等效直接为4~100微米,深度为3~30微米。刻蚀坑内微纳结构的尺寸低至270纳米。该发明对改善低弹性模量TZ30钛锆基合金作为医用植入材料应用时成骨细胞的机械保持、粘附和分化,以及细胞外基质的形成和矿化具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114635117A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210477010.9
申请日:2022-05-03
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明公开了一种钛锆基合金表面微纳嵌套复合涂层及其制备方法,属于合金表面改性技术领域。钛合金表面微纳嵌套复合涂层的制备方法包括:将钛锆基合金表面清洁处理后通过磁控溅射镀膜技术在表面形成纯钛层,然后通过电解刻蚀将纯钛层刻蚀出深孔,最后将通过阳极氧化在深孔位置得到氧化钛纳米管,形成氧化钛纳米管嵌套与纯钛层的微纳嵌套复合涂层。本发明形成的嵌套复合涂层能够显著提升钛锆基合金的作为医用植入材料的表面性能,其表面硬度为基材表面硬度的234%,在模拟体液中的摩擦系数最低约为基材摩擦系数的40%,并且显著提升其在模拟体液中的耐腐蚀性。
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公开(公告)号:CN113088760A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110362925.0
申请日:2021-04-02
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明涉及一种低模量高强度生物医用钛锆基合金及其制备方法,钛锆基合金按质量百分比其组分为:Ti:39~45、Zr:46~52、Al:4~5、V:3~4。制备过程为:⑴原料按质量百分配比2000~2020℃熔炼,得到合金铸锭;⑵合金铸锭涂覆抗氧化剂,加热至1025~1100℃,保温1~3小时,2~3次镦拔,950~1000℃热轧制,变形量80%~90%,获得板状合金,冷却、修整,去抗氧化剂;⑶加热850~870℃,保温1~2小时,固溶处理,冷却至室温;⑷切割成3~4mm的薄板,室温轧制变形。本发明利用固溶处理与室温变形相结合来调控合金的性能和相组成制备生物医用钛锆基合金,降低了合金弹性模量,提高了合金的强度。
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公开(公告)号:CN105664982A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610121758.X
申请日:2016-03-04
Applicant: 河北工程大学
IPC: B01J27/128 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F103/30
CPC classification number: B01J27/128 , B01J35/0033 , B01J35/004 , B01J37/343 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2101/38 , C02F2305/10
Abstract: 本发明属于磁性纳米光催化剂的制备领域,特别涉及一种核/壳结构的磁性纳米光催化颗粒及其制备方法,其中该纳米颗粒是由纳米Fe3O4和BiI3作为原料,乙二醇作为溶剂及表面活性剂,通过微波化学合成方法制备获得Fe3O4/BiOI。本发明的核/壳结构Fe3O4/BiOI纳米颗粒具有较高的光催化性能。该磁性纳米光催化剂可以用于催化降解偶氮基染料,同时具有顺磁性和催化稳定性可以多次回收利用。
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