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公开(公告)号:CN117512463B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410021635.3
申请日:2024-01-08
申请人: 河北科技大学 , 河北河钢材料技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及金属铸造技术领域,具体公开一种中锰钢及其制备方法。本发明提供的中锰钢包括C、Mn、Ti、Al、Ni、V、Mo、Fe和不可避免的杂质。本发明提供的中锰钢,采用低碳、中锰的细晶化设计理念,还添加了钛、铝、镍、钒和钼,各个元素之间复合强化,通过细化晶粒、强化基体、降低碳化物析出、稳定奥氏体、增强固溶强化等协同作用,使制备的中锰钢的强度能达到1250MPa,强塑积可达到80GPa·%,兼具高强度和高塑性的特点。
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公开(公告)号:CN118854178A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411346571.0
申请日:2024-09-26
申请人: 河北科技大学 , 河北河钢材料技术研究院有限公司 , 邯郸钢铁集团有限责任公司
IPC分类号: C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C33/04 , C21D8/02 , C21D1/26 , C21D1/74 , C23C24/10 , C21D11/00
摘要: 本发明涉及金属铸造技术领域,具体公开一种耐磨高锰钢及其制备方法。本发明提供的耐磨高锰钢由以下化学成分组成:C:0.05%~0.15%,Mn:12%~28%,Al:8%~12%,Si:0.3%~0.9%,Mo:0.05%~0.12%,Ti:0.05%~0.15%,V:0.05%~0.10%,Ni:3%~8%,余量为Fe和不可避免的杂质。本发明提供的高锰钢以碳、锰和铝为主要元素,进一步通过控制硅、钼、钛、钒和镍的加入量,各元素之间复合强化,通过稳定奥氏体、促进B2相析出、促进碳化物的形成以及抑制纳米析出相粗化等多方面来改善高锰钢的强度和耐磨性,对投入实际生产具有重要的实用价值。
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公开(公告)号:CN118854171A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411346718.6
申请日:2024-09-26
申请人: 河北科技大学 , 河北河钢材料技术研究院有限公司 , 邯郸钢铁集团有限责任公司
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/12 , C22C38/14 , C21D8/02 , C21D6/00 , C21D6/04 , C21D1/26 , C21D9/00 , B21J1/06 , B21J5/00 , C21D7/06 , C21D11/00
摘要: 本发明涉及金属铸造技术领域,具体公开一种马氏体耐磨钢及其制备方法。本发明提供的马氏体耐磨钢由以下化学成分组成:C:0.38%~0.42%,Ti:0.75%~0.8%,Mo:0.2%~0.28%,V:0.38%~0.4%,Mn:1.58%~2%,Si:0.084%~0.1%,P<0.015%,S<0.002%,余量为Fe和不可避免的杂质;本发明提供的马氏体耐磨钢以碳、锰和硅为主要元素,进一步通过控制钛、钼和钒元素的加入量,各元素之间复合强化,通过抑制奥氏体晶体长大、细化马氏体晶体并改善马氏体耐磨钢的回火稳定性,从而改善马氏体耐磨钢的强度和韧性。
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公开(公告)号:CN118389965A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410865920.3
申请日:2024-07-01
申请人: 河北科技大学 , 河北河钢材料技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及金属铸造技术领域,具体公开一种高强中锰钢及其制备方法。本发明提供的高强中锰钢,由以下化学成分组成:C:0.15%~0.35%,Mn:5%~12%,Ti:1.6%~2.4%,Al:2.6%~3.2%,Ni:2.7%~3.3%,Cr:0.17%~0.23%,余量为Fe和不可避免的杂质。本发明以碳、锰为主要元素,进一步控制钛、铝、镍和铬元素的加入量,在一定程度上起到细化晶粒、强化晶格和固溶强化作用,进一步提高中锰钢塑性和强度,本发明通过确定元素添加种类以及各元素添加量,采用低成本设计原则,使制备得到的高强中锰钢兼具有高强度和优异的塑性,对投入实际生产具有重要的实用价值。
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公开(公告)号:CN117512463A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202410021635.3
申请日:2024-01-08
申请人: 河北科技大学 , 河北河钢材料技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及金属铸造技术领域,具体公开一种中锰钢及其制备方法。本发明提供的中锰钢包括C、Mn、Ti、Al、Ni、V、Mo、Fe和不可避免的杂质。本发明提供的中锰钢,采用低碳、中锰的细晶化设计理念,还添加了钛、铝、镍、钒和钼,各个元素之间复合强化,通过细化晶粒、强化基体、降低碳化物析出、稳定奥氏体、增强固溶强化等协同作用,使制备的中锰钢的强度能达到1250MPa,强塑积可达到80GPa·%,兼具高强度和高塑性的特点。
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公开(公告)号:CN118389965B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410865920.3
申请日:2024-07-01
申请人: 河北科技大学 , 河北河钢材料技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及金属铸造技术领域,具体公开一种高强中锰钢及其制备方法。本发明提供的高强中锰钢,由以下化学成分组成:C:0.15%~0.35%,Mn:5%~12%,Ti:1.6%~2.4%,Al:2.6%~3.2%,Ni:2.7%~3.3%,Cr:0.17%~0.23%,余量为Fe和不可避免的杂质。本发明以碳、锰为主要元素,进一步控制钛、铝、镍和铬元素的加入量,在一定程度上起到细化晶粒、强化晶格和固溶强化作用,进一步提高中锰钢塑性和强度,本发明通过确定元素添加种类以及各元素添加量,采用低成本设计原则,使制备得到的高强中锰钢兼具有高强度和优异的塑性,对投入实际生产具有重要的实用价值。
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公开(公告)号:CN118702454A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411187269.5
申请日:2024-08-28
申请人: 河北科技大学 , 巴州田兴科技有限公司
摘要: 本发明涉及建筑材料技术领域,具体公开一种固废基改性混凝土及其制备方法。本发明将电石渣、再生微粉、粉煤灰和水合硅酸钙进行混合,加入水,压制,得固废基水泥生料;将所述固废基水泥生料进行预加热;再以50~100℃/s的速率升温至900~1000℃进行第一烧结;以50~100℃/s的速率升温至1300~1450℃进行第二烧结,得固废基水泥熟料;将所述固废基水泥熟料与脱硫石膏混合,加入聚丙烯酰胺和水,得固废基水泥砂浆;将环氧树脂和金刚石粉加入溶剂中,再加入玄武岩纤维,得纤维复合材料;将所述纤维复合材料和所述固废基水泥砂浆进行混合,养护,得固废基改性混凝土。其有效提高了固废基混凝土的强度、硬度和水化能力。
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公开(公告)号:CN114361399B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202210033601.7
申请日:2022-01-12
申请人: 河北科技大学 , 河北坤天新能源股份有限公司
IPC分类号: H01M4/139 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种补锂正极材料及其制备方法,该补锂正极材料的制备方法包括如下步骤:将乙酸镍、乙酸锰和乙酸锂加到正极材料溶液中,调节pH,加热,冷却后固液分离,将所得固相洗涤,干燥得第一中间产物;将所述第一中间产物先升温至360~500℃预烧结3~6h,再升温至700~900℃烧结9~15h,冷却至室温,得第二中间产物;将所述第二中间产物与碳源水溶液混合均匀,烘干,高温煅烧得所述补锂正极材料。本申请的补锂正极材料的制备方法操作过程简单,通过微波辅助水热法,能够使补锂材料均匀地包覆在电极材料的表面,制备得到的补锂正极材料具有较好的补锂效果,制备过程中不会发生絮凝现象。
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公开(公告)号:CN114373918B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210033592.1
申请日:2022-01-12
申请人: 河北科技大学 , 河北坤天新能源股份有限公司
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅碳负极材料及其制备方法,该硅碳负极材料的制备方法包括如下步骤:将纳米硅和分散剂在铬酸钙水溶液中混合均匀,加热,过滤,干燥得第一中间产物;将所述第一中间产物与多巴胺混合均匀,在惰性气氛下煅烧,得第二中间产物;将所述第二中间产物放入稀硫酸溶液中进行反应,过滤、清洗、干燥得所述硅碳负极材料。本发明的硅碳负极材料的制备方法不仅操作过程简单、操作便捷,并且不需要使用氢氟酸,制造过程对环境非常友好,几乎没有安全隐患,通过本发明的制备方法制备得到的硅碳负极材料具有蛋黄壳结构,能够为硅的体积膨胀提供足够的钝化空间,导电性良好,能够有效提高锂离子电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117403139B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311714150.4
申请日:2023-12-14
申请人: 河北科技大学
IPC分类号: C22C38/14 , C22C38/12 , C22C38/06 , C22C38/04 , C22C33/04 , C21D8/02 , C21D1/18 , C21D1/26 , C21D6/04
摘要: 本发明涉及金属铸造技术领域,具体公开一种中锰钢及其制备方法。本发明以碳、锰和铝为主要元素,有利于在一定程度上提高TRIP的活跃性,进而提高中锰钢的强度和塑性,本发明进一步控制钛元素和钒元素的加入量,在一定程度上起到细化晶粒、强化晶界的作用,进一步提高塑性和强度;通过本发明提供的元素制备得到的中锰钢,与现有中锰钢相比,还可以省去镍和钼的加入,在降低成本的同时还能使制备的中锰钢兼具高强度和优异塑性,对投入实际生产具有重要的实用价值。
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