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公开(公告)号:CN115141997A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210784829.X
申请日:2022-06-29
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明涉及一种铝钢双金属复合材料及其制备方法,属于有色金属铸造技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:将钢件进行热浸镀铝后在钢件表面形成镀铝层,然后在钢件表面的镀铝层上浇铸铝硅合金熔液,冷却,即得;热浸镀铝采用的镀液与浇铸在镀铝层上的铝硅合金熔液相同,铝硅合金熔液中含有稀土变质剂元素,稀土变质剂元素为铕和/或钪。本发明的方法,将钢件在含有稀土元素铕和/或钪的铝硅合金熔液中热浸镀铝后再在镀铝层上浇铸铝硅合金熔液,在变质铝硅合金的同时使金属间化合物的厚度降低,还可以有效提高铝钢双金属液固复合界面的结合强度,获得界面组织性能优化的铝钢双金属复合材料,使其能够满足铝钢异种复合结构在生产中的使用要求。
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公开(公告)号:CN115121779A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210757064.0
申请日:2022-06-30
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明关于一种可调整环状坯件轴向尺寸的离心喷射成形装置,其包括环状模具和离心雾化器,所述环状模具能够在驱动装置的驱动下做轴向往复运动,且该环状模具上部内侧还设有用于对坯件上端面进行挡止定位的调整装置,该调整装置包括外径与环状模具内径一致的环状挡板,该环状挡板通过调整螺栓固定在环状模具内,该环状挡板还能够通过调整螺栓调整其在环状模具内的轴向位置,从而实现对环状模具轴向尺寸的调整。本发明有效的保证了离心喷射成形环状坯件轴向尺寸的要求,可以丰富离心喷射成形环状结构坯料的尺寸规格,降低劳动强度,节省工装制造费用,提高了喷射成形设备的利用率。
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公开(公告)号:CN114833509A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210307081.4
申请日:2022-03-27
申请人: 河南科技大学
发明人: 魏世忠 , 冀保峰 , 张国赏 , 毛丰 , 于华 , 杨璐 , 王毅 , 宋康 , 付主木 , 陶发展 , 贺苏晨 , 彭先龙 , 徐宁 , 赵长伟 , 李春国 , 邢玲 , 郑国强 , 张晓辉 , 张高远 , 文红 , 金石
摘要: 本发明公开了一种热加工用钢板反变形焊接装置,涉及钢板焊接反变形设备技术领域,一种热加工用钢板反变形焊接装置,包括安装杆、第一固定装置、第二固定装置和反变形装置,所述安装杆上设有第一导轨和第二导轨,所述第一导轨和第二导轨平行设置,所述第一导轨位于第二导轨上方,所述第一导轨内滑动连接有用于固定被焊接钢板的第二固定装置,所述第二导轨内滑动连接有用于防止焊接接口变形的反变形装置,所述安装杆的一端设有向上延伸的延长块,所述延长块的顶部设有用于固定焊接钢板的第一固定装置;本发明结构简单合理,可以有效的对钢板焊接进行反变形处理,并且方便工人焊接,并且可以针对于同一块钢板厚薄不均导致的变形进行矫正。
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公开(公告)号:CN114411011A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210080324.5
申请日:2022-01-24
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明涉及一种氧化铝及钨颗粒协同增强铜合金的制备方法,属于铜基复合材料技术领域。该制备方法包括以下步骤:①将偏钨酸铵、可溶性铜盐、可溶性铝盐和水混合,调节pH至0.5~2.0,得到混合溶液;②将混合溶液在120~200℃下进行水热反应,将水热反应的产物干燥、煅烧,得到CuO‑WO3‑Al2O3复合粉;③将CuO‑WO3‑Al2O3复合粉还原,得到Cu‑W‑Al2O3复合粉;④将Cu‑W‑Al2O3复合粉压制成毛坯,再进行烧结、热挤压。本发明的氧化铝及钨颗粒协同增强铜合金的制备方法,制得的铜合金中的合金组织分布均匀,具有优异的抗拉强度和硬度,易于挤压成型。
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公开(公告)号:CN114406185A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210038561.5
申请日:2022-01-13
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明涉及一种表面含有高熵合金涂层的复合材料及其制备方法,属于表面复合材料技术领域。本发明的表面含有高熵合金涂层的复合材料的制备方法,包括以下步骤:先将涂覆液涂敷在消失模模型的表面,干燥,得到带涂层模型;然后采用带涂层模型对钢液进行消失模铸造。本发明的表面含有高熵合金涂层的复合材料的制备方法工艺简单,生产周期短,成本低。钢液在进行消失模铸造时,消失模模型表面的金属粉可与钢液中铁元素发生冶金反应,在钢液冷却后形成的基体表面原位形成FeCoCrNi系高熵合金涂层,涂层与基体间具有良好的冶金结合,高熵合金涂层与基体间不易产生裂纹。
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公开(公告)号:CN113649564A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110985177.1
申请日:2021-08-25
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明属于钨合金领域,具体涉及一种钼/氧化铝掺杂钨复合粉体及高强韧钨合金的制备方法。所述复合粉体由以下质量分数的组分组成:Al2O3含量为0.1~1.0%,Mo含量为5.0~50%,余量为W;所述复合粉体的制备包括以下步骤:制备Al2O3前驱体悬浊液和WO3‑MoO3前驱体悬浊液;2)将两种前驱体悬浊液混合,经干燥和煅烧获得氧化物复合粉体;3)将氧化物复合粉体进行还原煅烧,获得Mo/Al2O3掺杂钨复合粉体。本发明采用水热合成+液液掺杂法制备复合粉体,各组元可以达到原子或分子级混合,提高了复合粉体的均匀程度。该方法制备的复合粉体晶粒度较小,可方便、高效制备高强韧钨合金。
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公开(公告)号:CN113290256A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110582910.5
申请日:2021-05-27
申请人: 河南科技大学
IPC分类号: B22F12/00 , B22F10/22 , B22F12/20 , B22F12/53 , B22F12/50 , B22F12/17 , B33Y30/00 , B33Y40/00
摘要: 本发明属于快速成型领域,具体涉及一种金属堆铸成型装置,金属堆铸成型装置包括用于承装金属原材料的炉体,炉体外部设有感应线圈;炉体下方设有基板和驱动基板运动的三维运动平台;炉体的底部设有出液口,出液口上安装有打印头,打印头中设有用于引导金属液流至所述基板上的金属液流道;金属堆铸成型装置还包括用于对堆铸在基板上的金属液进行冷却的金属液冷却结构。本发明的金属堆铸成型装置省去了将金属原材料先加工成丝材或粉末再进行三维成型的步骤,工艺简单且成本较低。
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公开(公告)号:CN112941558A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202011609350.X
申请日:2020-12-30
申请人: 河南科技大学
发明人: 潘昆明 , 魏世忠 , 赵阳 , 夏梁彬 , 吴宏辉 , 徐流杰 , 张玢 , 于华 , 张程 , 陈冲 , 毛丰 , 周玉成 , 李秀青 , 熊美 , 王晓东 , 肖利强 , 王飞鸿 , 张晨阳 , 李雪荣
IPC分类号: C25B11/091 , C25B1/04
摘要: 本发明涉及一种复合材料催化电极的制备方法,将接近饱和的硫脲溶液缓慢倒入接近饱和的钼酸铵或钨酸铵溶液或两者的混合液中形成混合溶液A,再将金属粉末倒入混合溶液A并加入过量酒精,用水浴锅加热并持续搅拌;待混合体系中的溶液变浑浊时过滤,分别收集湿粉末和滤液;将湿粉末装入石英坩埚进行氩气保护煅烧,得到的干粉末放入模具施压成型,将得到的金属坯在氩气保护下热处理得到金属样品,将金属样品浸泡于滤液中,取出湿金属样品放入石英坩埚,再次在氩气保护下煅烧,得成品电极。本发明步骤简单、原料成本低,过程可控,所得成品电极兼具稳定的催化活性和良好的导电性,一定程度上可完成机械加工制成各种形状,并有望实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN111041261B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201911350516.8
申请日:2019-12-24
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明涉及一种颗粒增强钼/钨基复合材料的压制、烧结方法,属于粉末冶金技术领域。本发明的压制、烧结方法,对于费氏粒度不大于2μm的粉采用两次压制的方式得到压制坯,对于费氏粒度为2μm以上的粉,直接压制;对压制坯先氢气烧结,再进行真空烧结,且氢气烧结采用低温烧结和高温烧结相结合的方式。该方法的压制和烧结方式,可有效脱氧和提高致密度。采用两次压制的方式,有效提高了细粉的压制成品率,在进行氢气烧结时,采用低温烧结以充分脱氧,然后再进行高温烧结,在进一步提高脱氧程度的同时,有效缓解了闭孔,进而保证在真空烧结时,有利于空隙中的气体排出,为真空烧结提供更大的烧结驱动力,使得烧结坯具有更高的致密度。
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公开(公告)号:CN111996408A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010873930.3
申请日:2020-08-27
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明涉及一种氧化物陶瓷粒子增强Cu基复合材料及其制备方法。本发明属于复合材料领域,以硝酸铝(或硝酸锆)、硝酸铜和偏钨酸铵为原料,分别配制成一定浓度溶液并混合均匀,采用旋风式喷雾干燥法制取复合粉末前驱体,经焙烧得到Al2O3-WO3-CuO混合粉末;再将Al2O3-WO3-CuO经高纯氢气还原后得到Al2O3掺杂铜钨复合粉末,将复合粉末直接经真空热压烧结制备出Al2O3陶瓷粒子增强Cu基复合材料,其中也可用ZrO2-WO3-CuO混合粉末以得到ZrO2,其效果与Al2O3效果相同。本发明工艺过程简单,所制备的Al2O3陶瓷粒子增强Cu基复合材料成分均匀,晶粒细小均匀,杂质含量极低,综合性能指标良好,可以用于受电、高温、磨损和腐蚀交互作用的苛刻工况,且适合大规模工业化生产,具有广阔工业应用前景。
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