一种磁性合金粉末材料
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106504840A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611009492.6

    申请日:2016-11-16

    Applicant: 黄忠波

    Inventor: 黄忠波

    CPC classification number: H01F1/14766

    Abstract: 本发明涉及一种磁性合金粉末材料,所述磁性合金材料为FeCOMSiBTi基材,各成份组成按原子百分含量(at%)包括:20-25的钴,3-5的M,8-12的硅,10-15的硼,1-3的锗,1-3的钛,其余为铁及少量不可避免的杂质;所述M铜和铌、钼、钒、锆中一种或多种的组合。

    一种镁基耐磨减震合金及生产方法

    公开(公告)号:CN105238980A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510760617.8

    申请日:2015-11-10

    Applicant: 黄忠波

    Inventor: 黄忠波

    Abstract: 本发明涉及一种镁基耐磨减震合金及生产方法,以镁合金为基体,在镁合金基体上均匀分布着化合物复合体,该合金材料化学成份的重量百分含量铝为6-8%,锶为2.5-3%,锡为2-3%,铁为1-2.5%,硼为0.01-0.03%,锰为0.3-0.5%,碳为0.03-0.09%,镝为0.8-1.2%,钇为1.2-1.5%,镧为0.8-1.2%,其余为镁及少量不可避免杂质。

    一种金属复合导线制备方法

    公开(公告)号:CN103943274A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410074425.7

    申请日:2014-03-03

    Applicant: 黄忠波

    Inventor: 黄忠波

    Abstract: 本发明涉及一种金属复合导线制备方法,包括以下步骤:金属复合导线,由芯体及包覆层复合而成,去除铜带和铁合金线表面的油脂和氧化钝化层;铜包覆在铁合金线上制成复合坯料;线坯用拉丝机经多道次拉丝模拉拔,使铜、铁合金界面通过冶金结合成为所需线径的导线。铜包铁合金复合导线的直流电阻率低于铜包钢线的直流电阻率,保证了信号传输和应用于电子行业对载流量的要求,损耗低于铜包钢线。

    一种高抗磨性铸铁合金辊圈

    公开(公告)号:CN103736548A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310755194.1

    申请日:2013-12-27

    Applicant: 黄忠波

    Inventor: 黄忠波

    Abstract: 本发明涉及一种高抗磨性铸铁合金辊图,包括有内层和外层构成的复合结构;所述内层材料为高强度普通球墨铸铁;外层材料为含铬钨合金铸铁。本发明的技术方案生产的铸铁合金能够解决高抗磨性与高强韧性的矛盾问题,提高了应用该合金的产品质量。

    一种从钴铜铁合金中回收钴铜的方法

    公开(公告)号:CN103695652A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310755179.7

    申请日:2013-12-27

    Applicant: 黄忠波

    Inventor: 黄忠波

    CPC classification number: Y02P10/216 Y02P10/234 Y02P10/253

    Abstract: 本发明涉及一种从钴铜铁合金中回收钴铜的方法,包括以下步骤:将钴铜铁合金制成100目或以下的钴铜铁合金粉末;再将合金粉末与助熔剂和造渣剂混合后采用微波进行热处理,微波热处理处理温度为1200-1450℃,所用微波为高温微波炉,使钴铁铜合金产生偏析生成铜和钴铁合金;将熔液浇铸后快速冷却,冷却速度不低于30℃/秒,成合金锭;合金锭经破碎至200-300目后,用稀酸快速溶解钴和铁而与铜分离,钴和铁可采用常规的化学方法进行分离。

    一种HDPE复合材料
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109438816A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811515497.5

    申请日:2018-12-11

    Applicant: 黄忠波

    Inventor: 黄忠波

    Abstract: 本发明涉及一种HDPE复合材料,其中HDPE复合材料按重量份由以下组分组成:HDPE为80份-100份;PBT为10份-16份;酚醛树脂为3份-5份;DCP为0.1份-0.3份;纳米TiO2为0.1份-0.3份;抗氧剂为0.1份-0.5份。纳米TiO2的作用有二:①TiO2的加入,在HDPE基体中起到了成核剂的作用,从而诱导HDPE结晶,改善HDPE复合材料的物理性能。②TiO2的加入,在一定程度上改善了HDPE和PBT界面间的相容性,使得两者之间的粘结更牢固;过氧化二异丙苯作为引发剂可以使HDPE成为自由基离子,同时HDPE的自由基离子会与PBT的发生交联,形成三维网状结构,这进一步改善HDPE和PBT界面间的相容性,也有利于HDPE复合材料性能的提升。

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