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公开(公告)号:CN118635524A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410694464.0
申请日:2024-05-31
申请人: 西安特种设备检验检测院 , 西安石油大学 , 西安建筑科技大学
IPC分类号: B22F10/25 , B22F10/38 , B22F10/32 , B22F10/34 , B22F1/065 , C22C19/05 , C22C38/44 , C22C38/04 , C22C38/02 , B22F5/12 , B22F7/06 , B33Y10/00 , B33Y70/00
摘要: 本发明公开了一种异种金属管道的激光立体成形连接方法,包括以下步骤:步骤一、对镍基合金粉末和不锈钢粉末进行预处理;步骤二、通过自动激光立体成形设备,以氩气作为保护气体,采用多路同步旁轴送粉系统进行双连续送粉,制备得到异种金属管道连接接头。本发明的方法以镍基合金粉末和不锈钢粉末为主要原料,经激光立体成形技术,基于双连续的多路同步旁轴送粉,制备得到包括依次连接的不锈钢管段、复合金属管段和镍基合金管段的异种金属管道,该异种金属管道不存在各管段连接的明显界面,管道整体显微组织、成分和性能未出现突变,可针对性解决传统连接管段连接处应力集中等缺陷,具有管道整体力学性能优异的特点。
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公开(公告)号:CN118213016A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410307501.8
申请日:2024-03-18
申请人: 西安特种设备检验检测院 , 西安石油大学
摘要: 本发明提供了一种超级隔热材料杨氏模量的测试方法,该方法基于材料声速、热导率和弹性力学参数之间的耦合关系,通过测试超级隔热材料热导率推算出材料的声速,进而获得超级隔热材料的杨氏模量。本发明克服了现有测试方法在超高温和低温环境下材料杨氏模量不易测量的劣势,利用超级隔热材料更易测量的热导率参数来获取材料的杨氏模量,因此,本发明可测试超级隔热材料杨氏模量的温度范围相对较宽,尤其在超高温和低温的极端温度下更具优势,可以大幅度降低超级隔热材料杨氏模量的测试难度和成本,此外,热导率的测试不会对材料造成破坏,是一种“无损”的测试方法,保证了测试精度,且无论柔性还是脆性材料均适用。
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公开(公告)号:CN117020223A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311040164.2
申请日:2023-08-18
申请人: 西安特种设备检验检测院 , 西安石油大学
IPC分类号: B22F10/25 , C23C4/134 , C23C4/08 , C22C21/16 , C22C21/14 , B22F1/142 , B33Y10/00 , B33Y70/10
摘要: 本发明公开了一种耐微生物腐蚀的TiN/TC4复合涂层的增材制备方法,包括:一、在管线钢表面喷涂制备Al‑Cu‑Mg合金涂层;二、制备TiN颗粒;三、将TC4钛合金粉末与TiN颗粒混合均匀,得到混合粉末;四、采用激光立体成形在Al‑Cu‑Mg合金涂层上制备TiN/TC4陶瓷金属复合涂层,得到耐微生物腐蚀的TiN/TC4复合涂层。本发明制备的陶瓷金属复合涂层具有极优良的耐微生物腐蚀性能,用于长输管道管线钢的微生物腐蚀工作环境,涂层材料显示出优异的耐微生物腐蚀性能,能够满足长输管道管线钢工作环境的要求,有效的解决长输管道管线钢微生物腐蚀的问题,在长输管道防护领域有着良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118650163A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410694490.3
申请日:2024-05-31
申请人: 西安特种设备检验检测院 , 西安石油大学 , 西安建筑科技大学
IPC分类号: B22F10/25 , B22F10/38 , B22F10/32 , B22F10/34 , B22F1/12 , B22F5/12 , C22C19/05 , C22C32/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10
摘要: 本发明公开了一种制备径向梯度耐腐蚀磨损锅炉管道的方法,包括以下步骤:步骤一、将镍基合金粉末和碳化钛陶瓷粉末分别进行预处理;步骤二、按照质量比为(96~98):(2~4),取预处理后镍基合金粉末和预处理后碳化钛陶瓷粉末,球磨使混合均匀,得到混合粉末;步骤三、将预处理后镍基合金粉末和混合粉末分别置于100℃烘箱中烘2h;步骤四、利用激光立体成形设备,以氩气作为保护气体,经多路同步旁轴送粉和激光熔覆制备得到径向梯度耐腐蚀磨损锅炉管道。采用本发明的方法制备得到径向梯度耐腐蚀磨损锅炉管道内部无成分突变界面,具有良好的耐高温氧化、耐高温腐蚀和耐磨损性能,能够适用于酸露点腐蚀和冲蚀磨损共同作用的工况。
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公开(公告)号:CN118594122A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410694401.5
申请日:2024-05-31
申请人: 西安特种设备检验检测院 , 西安石油大学 , 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种净化高温煤气的陶瓷过滤梯度复合材料及其制备方法,该复合材料为将10个依次设置的层坯料经模压和热压烧结而成,单层厚度均为20mm~60mm,该方法包括:步骤一、按照每个层坯料的原料组成称量原料,湿法球磨,干燥,得到混合粉末;步骤二、过筛,得到造粒料;步骤三、按照从第1层到第10层的顺序,将每层对应造粒料敷放于模具中,对模具内料件施压,得到生坯;步骤四、将生坯在氮气气氛下进行加压烧结,之后随炉冷却,得到净化高温煤气的陶瓷过滤梯度复合材料。该复合材料可有效减弱陶瓷过滤元件之间的粉尘架桥现象,适用于处于层流或紊流等不同工况的粉尘过滤,过滤效率达到99.9%以上。
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公开(公告)号:CN117026138A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311040173.1
申请日:2023-08-18
申请人: 西安特种设备检验检测院 , 西安石油大学
摘要: 本发明公开了一种在锅炉管束用钢表面制备陶瓷金属复合涂层的方法,该方法为:一、制备陶瓷金属复合涂层喷涂粉末;二、采用等离子体喷涂工艺在锅炉管束用钢表面喷涂制备陶瓷金属复合涂层。本发明制备的SiC/Ni陶瓷金属复合涂层具有优异的耐高温腐蚀和磨损性能,在热腐蚀与冲蚀共同作用的环境中能够很好的防护锅炉管束的热侵蚀面,有效的延长锅炉管束的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117020225A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311040169.5
申请日:2023-08-18
申请人: 西安特种设备检验检测院 , 西安石油大学
IPC分类号: B22F10/25 , B22F1/142 , B22F7/04 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C33/02 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , B22F9/04
摘要: 本发明公开了一种热力管道表面梯度复合涂层的增材制备方法,包括:一、对316L不锈钢粉末、SiC粉末和BC粉末分别进行烘干预处理;二、根据不同层的梯度成分要求进行配比;三、启动激光立体成形设备,以氩气作为保护气体,将不同配比的混合粉末采用同轴送粉,激光熔覆的方式,依次叠加于热力管道表面,在热力管道表面制备得到梯度复合涂层。本发明利用激光立体成形工艺在热力管道表面制备316L/SiC/BC梯度涂层,制备的梯度涂层具有优异的耐腐蚀磨损性能,处于暴露空气和潮湿土壤环境中,腐蚀和磨损共同作用下能够很好的防护碳素钢热力管道表面,梯度涂层良好的微观组织结构更有利于涂层性能的展现,能够有效的延长热力管道的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117020224A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311040165.7
申请日:2023-08-18
申请人: 西安特种设备检验检测院 , 西安石油大学
IPC分类号: B22F10/25 , B22F7/04 , B22F9/04 , C22C30/00 , C22C37/08 , C22C37/10 , B33Y10/00 , B22F1/142 , B33Y40/10 , B33Y70/10 , B33Y80/00
摘要: 本发明公开了一种起重机车轮外缘自润滑耐磨损梯度涂层的增材制备方法,包括:一、将Stellite合金粉末和石墨烯粉末分别置于高温炉中烘干;二、根据不同层的梯度成分要求制备不同比例的Stellite合金和石墨烯的混合粉末;三、启动激光立体成形设备,氩气作为保护气体,将不同比例的Stellite合金和石墨烯的混合粉末采用同轴送粉,激光熔覆的方式,依次叠加于起重机车轮外缘表面,制备得到自润滑耐磨损梯度涂层。本发明利用激光立体成形工艺在起重机车轮轮缘制备Stellite/石墨烯梯度涂层,制备的涂层具有优异的耐磨损和自润滑性能,用于起重机车轮轮缘的防护时,能够有效的解决起重机车轮轮缘防护上的问题。
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公开(公告)号:CN118663915A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410694212.8
申请日:2024-05-31
申请人: 西安特种设备检验检测院 , 西安石油大学 , 西安建筑科技大学
IPC分类号: B22F10/28 , B22F1/12 , B22F1/065 , B22F1/142 , B22F10/366 , B22F10/34 , C22C33/02 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/52 , C22C38/44 , C22C38/50 , C22C38/06 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y40/10
摘要: 本发明公开了一种制备电梯安全钳楔块复合材料的方法,包括:步骤一、对合金钢材料、碳化硅陶瓷粉末和碳化硼陶瓷粉末分别进行预处理;步骤二、按照电梯安全钳楔块复合材料每层预设原料含量,将预处理后合金钢材料、预处理后碳化硅陶瓷粉末和预处理后碳化硼陶瓷粉末于球磨机中混匀,得到预成形物料;步骤三、以氩气为保护气体,将预成形物料层堆成形于基板上,得到电梯安全钳楔块复合材料。采用本发明方法得到的电梯安全钳楔块复合材料,具有良好的冲击韧性、耐疲劳和耐磨损性能,符合安全钳楔块的性能需求。
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