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公开(公告)号:CN119553136A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411742125.1
申请日:2024-11-29
Abstract: 本发明涉及合金制备技术领域,具体涉及一种耐750℃高温钛基复合材料及其短流程制备方法,包括以下成分:5~8%Al、3~6%Sn、5~8%Zr、1.5~2.5%Mo、1.5~2.5%Nb、0.5~1.5%W、0.2~0.5%Si、0.1~0.5%B、余量为Ti和不可避免的杂质;本发明制备的耐750℃高温钛基复合材料的室温抗拉强度1200~1400MPa,延伸率5~10%,650℃抗拉强度790~920MPa,延伸率15~35%,700℃抗拉强度660~750MPa,延伸率30~55%,750℃抗拉强度550~650MPa。采用本发明的原料及短流程制备方法,制备得到了均匀分布的50~300nm硅化物及长径比10:1~25:1纤维状TiBw增强的钛基复合材料,其基体组织为片层组织,在25℃~750℃宽温域范围具有优异的抗拉强度、塑性、韧性等综合性能匹配。
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公开(公告)号:CN119160940A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411308671.4
申请日:2024-09-19
Applicant: 燕山大学
IPC: C01G31/00 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种锂离子电池用正极异质结结构钒酸锂化合物的制备方法,涉及锂离子电池技术领域,其包括:将V2O5前驱体和LiH按照设定摩尔比进行混合后在第一设定温度下烧结第一设定时间,得到锂离子电池用正极前驱体;设定摩尔比为0.01‑0.2:1;第一设定温度为300‑600℃;将锂离子电池用正极前驱体在去离子水搅拌清洗第二设定时间后分析出固相;将固相在第二设定温度下真空烘干第三设定时间,得到异质结结构钒酸锂化合物;异质结结构钒酸锂化合物为LiV3O8/LiV6O15复合材料。本发明制备得到的LiV3O8/LiV6O15复合材料具有长循环、高容量和低电阻特征等优点。
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公开(公告)号:CN117403134A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311534991.7
申请日:2023-11-17
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种Fe‑Mn‑Al‑C‑Si系奥氏体TWIP高强钢及其制备方法,属于合金材料技术领域。本发明提供的Fe‑Mn‑Al‑C‑Si系奥氏体TWIP高强钢,按质量百分比计,包括:Si 0.6~0.9%,C 0.9~1.0%,Al 2.5~3%,Mn 20~24%以及余量的Fe。本发明提供的Fe‑Mn‑Al‑C‑Si系奥氏体TWIP高强钢密度为7.05~7.10g/cm3,屈服强度为493.09~1289.20MPa,抗拉强度为998.10~1442.29MPa,延伸率为30.78~79.00%,具有高屈服强度、高抗拉强度、高延伸率和低密度。
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公开(公告)号:CN116426840A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310349597.X
申请日:2023-04-04
Applicant: 燕山大学
IPC: C22C38/06 , C22C38/04 , C22C38/08 , C22C33/04 , C21D8/02 , C21D1/26 , C21D1/18 , B21C37/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种超高强度轻质钢及其制备方法和应用,属于合金材料技术领域。本发明提供的超高强度轻质钢,包括以下质量百分含量的元素:C0.9~1.15%,Al9~11%,Mn26~30%,Ni3~7%和余量Fe。实施例的结果表明,本发明提供的超高强度轻质钢的密度ρ≤6.65g/cm3;室温下,屈服强度≥1150MPa,抗拉强度≥1350MPa,延伸率≥20%;在‑196℃条件下,屈服强度≥1740MPa,抗拉强度≥1900MPa,延伸率≥20%。
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公开(公告)号:CN113564420B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110918368.6
申请日:2021-08-11
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明属于合金技术领域,特别涉及一种高强高塑锆合金及其制备方法和应用。本发明提供的高强高塑锆合金,以质量百分含量计,包括以下元素:Nb0.3~15%、Mo0.2%~6%、Hf0.01~4.5%和余量的Zr。在本发明中,Nb作为β稳定元素,在α相和β相中形成置换固溶体,有利于提高锆合金的强度;Mo的添加会引起晶格畸变,这些缺陷有利于在形核过程中增加形核密度,促使晶粒细化,继而达到细晶强化作用,显著提高了锆合金的强度;Hf属于中性元素,在α相和β相中固溶强化作用明显,有利于提高锆合金的强度;本发明结合Nb和Mo的共同作用,通过控制各元素的含量,实现固溶强化。
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公开(公告)号:CN115165778A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210884312.8
申请日:2022-07-25
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种基于高温转化与紫外差分吸收光谱技术结合的硫化氢气体浓度检测装置,其包括氘灯、第一石英凸透镜、20cm石英样品池、光屏障、第二石英凸透镜、光纤、光谱仪、计算机、加热系统、水冷装置、石英螺旋管、紫外激发光灯、30cm石英样品池、氧气储气罐、硫化氢储气罐、电磁阀以及流量计等装置。氘灯发出的光依次经同轴的第一石英凸透镜、20cm石英样品池及第二石英凸透镜后汇聚到光纤上,光纤与光谱仪相连,光谱仪的输出端连接计算机。紫外激发光灯用于激发30cm石英样品池中的气体分子,被激发的气体分子进入加热系统发生化学反应。本发明可以独立完成各种气体流速下的硫化氢实时浓度测量,测量速度快且准确度高。
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公开(公告)号:CN114807772A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210463745.6
申请日:2022-04-29
Applicant: 燕山大学
IPC: C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/02 , C22C38/16 , C22C38/12 , C22C33/04 , C21D8/02 , C21D1/18 , C21D6/02 , C21D6/00
Abstract: 一种时效强化的高强韧轻质钢及其制造方法,属于奥氏体‑铁素体轻质钢或奥氏体‑铁素体低密度钢技术领域,所述高强韧轻质钢的化学成分按质量百分比包括:Mn 28~32%,Al 9.30~9.90%,C 1.09~1.14%,Si 0.01~0.20%,Cu 0.10~0.60%,Nb 0.01~0.30%,V 0.01~0.30%,N 0.01~0.05%,P≤0.012%,S≤0.003%;其余为Fe和不可避免的杂质。该高强韧轻质钢的制造方法中包含以下步骤:冶炼铸锭、控温轧制、淬火固溶、固溶处理、低温时效处理。本发明通过复合添加Nb、V元素,生成(Nb,V)(C,N)抑制晶界碳化物的析出,合理调配Al、C、Si、Mn等轻量化元素以及Cu、N等强化元素,有效降低了钢材的密度,同时借助合适的制造工艺保证钢材具有较高强度并兼顾塑韧性。
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公开(公告)号:CN114752864A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210436216.7
申请日:2022-04-25
Applicant: 燕山大学
IPC: C22C38/06 , C22C38/20 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/32 , C22C38/38 , C21D1/18 , C21D8/02 , C22C30/00
Abstract: 本发明涉及合金技术领域,尤其涉及一种低密度超高强度高塑性钢及其制备方法和应用。按照质量百分比计,包括Mn30~34%,Al11~11.9%,C1.2~1.29%,Cr4~7%,Cu0.5~1.2%,Nb0.01~0.3%,V0.01~0.3%,Ti0.01~0.3%,La0.05~0.1%,B0.0001~0.005%,N0.05~0.1%,P≤0.012%,S≤0.003%余量的铁和不可避免的杂质;且8.15‑0.101[Al]‑0.41[C]‑0.0085[Mn]
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公开(公告)号:CN114703429A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210377765.1
申请日:2022-04-12
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种Fe‑Mn‑Al‑C系奥氏体轻质钢及其制备方法,涉及合金材料技术领域。本发明提供的Fe‑Mn‑Al‑C系奥氏体轻质钢,包括以下质量百分含量的元素:C1.2~1.4%,Al9~11%,Mn25~30%,余量的Fe。本发明提供的Fe‑Mn‑Al‑C系奥氏体轻质钢既降低了密度又提高了强度。本发明提供的Fe‑Mn‑Al‑C系奥氏体轻质钢密度为6.62g/cm3,较纯铁降低了16.10%;所述Fe‑Mn‑Al‑C系奥氏体轻质钢具有优异的综合力学性能,其中抗拉强度为1387~1512MPa,屈服强度为1170~1428MPa,这保证了材料使用过程中的安全性能。
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公开(公告)号:CN114561517A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210436540.9
申请日:2022-04-25
Applicant: 燕山大学
IPC: C21D1/18 , C21D8/02 , C21D9/00 , C22C30/02 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/20 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/38
Abstract: 本发明提供了一种低密度高塑韧性钢及其制备方法和应用,属于奥氏体不锈钢技术领域。本发明复合添加Nb、Ti元素,通过生成(Nb,Ti)(C,N)抑制晶界碳化物的析出,合理调配Al、C、Si和Mn轻量化元素以及Cr、Cu和N强化元素,有效降低了钢的密度,同时保证试验钢具有较高强度,并兼顾塑韧性,使钢具有良好的综合力学性能,本发明提供的低密度高塑韧性钢基体组织为奥氏体,Mn、C元素极大地提高奥氏体组织稳定性并保证其低磁性。同时,由于Nb、Ti元素加入改善了晶界碳化物的析出情况,促进低密度高强奥氏体钢强度和塑韧性的配合。
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