一种低温余热发黑剂、发黑膜层及制造方法

    公开(公告)号:CN119432177A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411109229.9

    申请日:2024-08-13

    Inventor: 连勇 张津 杨泽时

    Abstract: 本发明涉及一种低温余热发黑剂、发黑膜层及制造方法,低温余热发黑剂包括以下组分:24~48%水性丙烯酸树脂分散体、4~8%氨基树脂、0.4~4%钛酸化合物偶联剂、0.5~6%染色剂、0.6~5%的润湿剂、0.1~1%消泡剂、余量为水。本发明使用水性丙烯酸树脂分散体作为余热发黑剂的成膜剂,引入氨基树脂和钛酸化合物偶联剂,降低了交联温度和提高了工件与膜层的结合力,制成的发黑液具有干性快,交联温度低和膜层光泽度好等特点。

    一种金属构件表面涂层缺陷的X射线无损检测装置及方法

    公开(公告)号:CN110057850B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN201910390994.5

    申请日:2019-05-10

    Abstract: 本发明提供一种金属构件表面涂层缺陷的X射线无损检测装置及方法,属于涂层缺陷无损检测技术领域。该装置包括主机、支架和控制显示部分,主机通过支架固定,控制显示部分控制主机运行和支架移动,并对探测信号进行显示。使用时,首先针对涂层基底材料的种类进行衍射晶面计算,然后调整主机,对待测部位通过红外激光定位,利用嵌入式软件,获取衍射图,根据衍射图的颜色或衍射信号强弱,对比标准无缺陷涂层样件的衍射图,根据德拜环形状或衍射强弱信息,判定涂层缺陷的贯穿与否或涂层的均匀性。本发明可检测涂层的缺陷,如磕碰划伤、气泡、疏松、腐蚀等。本发明结构简单,方便携带,操作简便,检测时间短,探测器与工件非接触,不损伤破坏涂层。

    一种模拟工况测试金属材料燃烧行为的方法与反应装置

    公开(公告)号:CN107998985B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN201711380388.2

    申请日:2017-12-20

    Abstract: 一种模拟工况测试金属材料燃烧行为的方法与反应装置,属于金属燃烧领域。所述方法包括如下步骤:(1)制作试样:(2)安装防飞溅装置;(3)安装试样;(4)抽真空,真空度0MPa至‑1MPa;(5)试样整体加热:温度达20℃—1400℃;(6)充入气体至要求压力0.01MPa—70MPa;(7)压力调节:(8)局部点燃试样:(9)通过摄像机记录整个燃烧过程,测温装置记录燃烧试样温度变化,测压装置记录系统内压力变化;(10)抽真空:(11)取出试样。所述反应装置包括试样夹,所述试样夹的外围设置防飞溅装置,所述试样夹处于两组线圈和气体流通装置的环境中,所述两组线圈可实现对试样整体控温局部点燃,本装置在有或无引燃物条件下实现对材料燃烧性能的测试。

    一种钛合金药型罩爆轰断裂抑制的组织调控方法

    公开(公告)号:CN116855863A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202311138140.0

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本发明提供一种钛合金药型罩爆轰断裂抑制的组织调控方法,涉及钛合金组织调控技术的技术领域。本发明方法通过调控钛合金的组织形貌即α和β的形貌以及两相的占比,来抑制钛合金药型罩在爆轰波冲击下的裂纹形核与扩展。采用的原材料为TB6钛合金锻棒,选取爆轰样品方式为垂直于棒材轴向和平行于棒材轴向。钛合金棒材组织具有各向异性,由于选取方式不同,爆轰波所作用的面的组织类型也不同,自然对爆轰波的承载作用以及变形效果也不同。本发明通过组织调控选取了最佳的一种组织类型,其能够有效的抵抗高温高应变条件下的变形开裂,解决了药型罩用钛合金在形成冲击弹丸前的塑形失稳断裂问题,对于军事武器破甲弹制造方面的应用有重要意义。

    一种高强耐蚀钢回转支承座圈及其表面耐磨强化处理方法

    公开(公告)号:CN114214493B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111481891.3

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种高强耐蚀钢回转支承座圈及其表面耐磨强化处理方法,包括:高强耐蚀钢回转支承座圈在固溶热处理状态完成机械加工;对所述回转支承座圈的滚道实施表面局部变形处理,在座圈滚道表面形成变形影响层,以实现表面强化处理;对表面强化处理后的回转支承座圈进行时效处理。本发明方案的座圈采用高强度兼具良好耐腐蚀性能的高强耐蚀钢,为了提升其滚道表面的耐磨性,对固溶状态座圈滚道实施表面局部变形处理,获得变形影响层,然后进行时效处理获得高硬度的耐磨表面。

    一种无缝管及其制备方法

    公开(公告)号:CN113976629B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202111322872.6

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明提供了一种无缝管及其制备方法,包括:对棒坯依次进行预热处理、加热处理和均热处理;将加热后的棒坯送入斜轧穿孔机穿制成荒管;将制得的荒管送入热轧机进行减径减壁处理;将减径减壁处理后得到的管坯送入多机架连轧进行定径处理,得到无缝管管坯;针对调质钢材质无缝管管坯,利用轧制余热进行淬火,然后将淬火后的无缝管管坯回火处理得到调质钢无缝管;针对不锈钢材质无缝管管坯,将定径后的无缝管管坯加热至固溶温度,经水冷后得到不锈钢无缝管。本发明缩短了生产流程,降低了材料损耗率,提高了材料成材率,提高了小孔厚壁无缝管的生产效率。

    偶联剂复配离子镍无钯活化液及制备导电玄武岩纤维方法

    公开(公告)号:CN114105494B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202111236257.3

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种偶联剂复配离子镍无钯活化液及制备导电玄武岩纤维方法,属于功能材料制备领域。本发明所述的偶联剂复配离子镍无钯活化液,应用于无钯活化化学镀镍制备导电玄武岩纤维。制备导电玄武岩纤维包括如下步骤:将玄武岩纤维经过清洗、粗化刻蚀、活化处理、还原处理、化学镀镍得到导电玄武岩纤维。本发明采用偶联剂复配离子镍无钯活化液对玄武岩纤维进行活化处理,一方面提高了纤维对活化液的吸附能力,另一方面可以替代贵金属活化方法,降低了活化处理成本,绿色环保,还可以保证纤维的柔软性与良好的导电性。

    一种内表面轴径双向梯度强化钢管及制备方法

    公开(公告)号:CN114484089A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210090198.1

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明涉及一种内表面轴径双向梯度强化钢管及制备方法,属于金属材料表面强化领域。本发明在保证壁厚不变的前提下,通过氮化技术实现内壁的梯度强化。钢管一端内壁具有高强度和高硬度,具有极为优异的耐磨损性能;钢管的另一端具有较好的韧性,具备极佳的耐冲击性能。通过本发明的实施,可以在不改变原有结构设计的前提下,实现钢管内壁在沿钢管轴线方向的硬度可控变化,从而满足特殊服役工况对于钢管内壁两端不同性能的需求,特别适合大长径比钢管。

    偶联剂复配离子镍无钯活化液及制备导电玄武岩纤维方法

    公开(公告)号:CN114105494A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111236257.3

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种偶联剂复配离子镍无钯活化液及制备导电玄武岩纤维方法,属于功能材料制备领域。本发明所述的偶联剂复配离子镍无钯活化液,应用于无钯活化化学镀镍制备导电玄武岩纤维。制备导电玄武岩纤维包括如下步骤:将玄武岩纤维经过清洗、粗化刻蚀、活化处理、还原处理、化学镀镍得到导电玄武岩纤维。本发明采用偶联剂复配离子镍无钯活化液对玄武岩纤维进行活化处理,一方面提高了纤维对活化液的吸附能力,另一方面可以替代贵金属活化方法,降低了活化处理成本,绿色环保,还可以保证纤维的柔软性与良好的导电性。

    一种耐磨抗氧化高熵合金涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN112226758B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202010982100.4

    申请日:2020-09-17

    Inventor: 连勇 张津 马旻昱

    Abstract: 本发明提供一种耐磨抗氧化高熵合金涂层及其制备方法,涂层合金成分质量百分比为:15~21%的Fe、15‑21%的Co、26~35%的Cr、15~21%的Ni、11~18%的Nb、1~6%的Si、0.1~1.2%的C、1~2%的CeO2,涂层采用预置粉末法和同轴送粉法制备。预置粉末法是根据目标涂层成分称取Co、Cr、Fe、FeNb、FeSi粉末与FeCrC粉、CeO2粉末,混合均匀后在80~150℃干燥1~4h,将干燥的混合粉末均匀的预铺在基体表面,厚度为0.6‑1.3mm,然后利用激光将粉末熔覆在基体表面形成耐磨抗氧化高熵合金涂层。同轴送粉法是根据涂层中Co、Cr、Fe、Nb、Si、C含量先采用熔炼气雾化方法制备合金粉末,与CeO2粉末均匀混合后在80~150℃干燥1~4h,将干燥的粉末放入送粉筒中,采用氮气保护送粉,利用激光将粉末熔覆在基体表面形成耐磨抗氧化高熵合金涂层。

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