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公开(公告)号:CN109321768A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811326582.7
申请日:2018-11-08
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明涉及一种ZrO2-Y2O3颗粒增强钼合金及其制备方法、复合粉体及其制备方法,属于钼合金技术领域。本发明的ZrO2-Y2O3颗粒增强钼合金的制备方法,将ZrO2、Y2O3与MoO2研磨均匀,然后用氢气还原,再压制成坯体,然后烧结,即得。本发明的ZrO2-Y2O3颗粒增强钼合金的制备方法,利用MoO2的硬度大、性脆和粘度小的特点,将其与ZrO2和Y2O3混合后进行研磨,能够大大减少复合粉体颗粒之间的团聚,得到粒径更小、分散更均匀的复合粉体,从而能够缩短烧结时间,降低能耗,并显著提高合金材料的高温强度和耐磨性能性能。
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公开(公告)号:CN108786786A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810784310.5
申请日:2018-07-17
申请人: 河南科技大学
CPC分类号: B01J23/28 , B01J35/004 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G39/02 , C01P2004/20 , C01P2004/32 , C01P2004/50 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2305/10
摘要: 本发明的一种片状团聚态小球形纳米MoO3粉末的制备方法,属于湿化学法制备纳米粉末的一种技术应用。该MoO3复合粉末制备方法包括:将四钼酸铵和氧化石墨烯溶液经过混合搅拌后真空放置一段时间,继而用液氮速冻、冷冻干燥,最终空气煅烧得到片状团聚态小球形纳米三氧化钼粉末。本发明的优势在于粉体形貌独特,粉末粒度均匀,原料易得工艺简便,操作简单、过程可控、产物稳定等。制得的纳米小球形的MoO3颗粒均匀排布成大片状,具有极为优异的光催化性能。
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公开(公告)号:CN108660378A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810623441.5
申请日:2018-06-15
申请人: 河南科技大学
CPC分类号: C22C38/02 , C22C32/0047 , C22C32/0068 , C22C33/0264 , C22C38/12
摘要: 本发明涉及一种高氮合金钢及其制备方法,属于铁基合金的制造技术领域。本发明的高氮合金钢的制备方法,包括以下步骤:包括以下步骤:1)将混合原料粉体进行机械合金化处理,得到复合粉体;所述混合原料粉体包括氮化物粉体、碳源粉体和铁粉;所述碳源粉体为碳化物粉体、碳粉中的至少一种;2)将所得的复合粉体压制成型、烧结,冷却,即得。本发明的高氮合金钢的制备方法,将机械合金化、粉末冶金工艺有机结合,能够快速、高效地获得高氮合金钢,并有效降低生产成本;并且氮化物颗粒弥散分布,对位错、晶界起到钉扎作用,有效提高基体强度及硬度,控制晶粒长大,最终获得高性能的高氮合金钢。
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公开(公告)号:CN116716537A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310761718.1
申请日:2023-06-26
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明涉及一种纳米贝氏体基体耐磨合金及其制备方法,纳米贝氏体基体耐磨合金的化学成分质量百分比如下:C:3.00%‑3.10%、Si:2.00%‑2.50%、Mn:0.50%‑1.00%、Cr:3.50%‑4.50%、Mo:2.50%‑3.00%、V:9.50%‑10.00%、S≤0.050%、P≤0.050%,其余为Fe和不可避免的杂质,该合金的制备方法为先炼钢再进行热处理。本发明的纳米贝氏体基体耐磨合金可获得厚度在纳米级别的板条状贝氏体铁素体片和薄膜状残余奥氏体组织组成的纳米贝氏体组织,贝氏体铁素体片内部没有碳化物析出,材料的硬度高,冲击韧性、耐磨料磨损性能良好。
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公开(公告)号:CN112941558B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202011609350.X
申请日:2020-12-30
申请人: 河南科技大学
发明人: 张玢 , 魏世忠 , 赵阳 , 夏梁彬 , 吴宏辉 , 徐流杰 , 潘昆明 , 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:CN116511399A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310561902.1
申请日:2023-05-18
申请人: 河南科技大学
IPC分类号: B21J13/08
摘要: 本发明涉及锻件领域,具体为一种可以自由夹紧防开裂的大型锻件夹持装置,包括缸体,所述缸体的两侧设置有侧面活动部,所述侧面活动部的顶部设置有夹持固定部,所述夹持固定部的内部设置有活动槽,所述活动槽中设置有连接块,所述连接块的另一侧安装有夹板,所述缸体的顶部设置有操作台,且两个所述夹板设置于所述操作台顶部的两端,本发明通过气缸、气缸活动轴等,使得整体结构简单,装置安装的稳定性强,通过气缸的控制,可将锻件固定在两个夹板之间,对锻件的夹持效果较为稳定,可保证对锻件本体加工的精确性,增加工作的安全性,避免手动夹持时锻件出现偏移的状态,导致影响加工精度的问题。
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公开(公告)号:CN113862507B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202111211097.7
申请日:2021-10-18
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明涉及一种高致密高铜含量铜钨复合材料的制备方法,属于金属及其复合材料领域,包括重量百分比的组分:W为35~45%,其余的为铜。制备方法为:选择高纯Cu粉和不同粒度的W粉,放入陶瓷球磨罐,球磨8~10h后将磨球过滤出来,然后彻底干燥粉料。将混合粉体填充到不锈钢模具中,抽真空封焊,进行热等静压,烧结完成降至100~150℃,取出连模具一块放到锻机上锻压,高度变形量控制在50%~60%,锻完直接放入热处理炉进行热处理,热处理完降至室温,得到高致密高铜含量铜钨复合材料。本发明所制备的高铜含量铜钨复合材料致密度最高可达100%,具有良好的综合性能,工艺过程简单可控,具有十分广阔的应用前景和推广价值。
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公开(公告)号:CN110586058B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201910958635.5
申请日:2019-10-10
申请人: 河南科技大学
摘要: 一种纳米二氧化钛/氧化锆复合光催化剂的制备方法,包括水热法和共沉淀发进行纳米ZrO2粉体制备的步骤和纳米TiO2/ZrO2复合光催化剂制备的步骤。该工艺以TiO2和ZrO2为原料,制备了一种粒径大小均匀、两种成分颗粒结合度好,比表面积大,介孔结构稳定,耐高温性好,活性强,优势互补,且协同光催化性能优异的TiO2/ZrO2复合光催化剂,方法简单,实用效果较好。
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公开(公告)号:CN112813457B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011607910.8
申请日:2020-12-30
申请人: 河南科技大学
发明人: 赵阳 , 魏世忠 , 张玢 , 夏梁彬 , 吴宏辉 , 徐流杰 , 潘昆明 , 于华 , 张程 , 陈冲 , 毛丰 , 周玉成 , 李秀青 , 熊美 , 王晓东 , 张桥保 , 王飞鸿 , 张晨阳 , 李雪荣
IPC分类号: C25B11/054 , C25B11/061 , C25B11/075 , B22F1/142 , B22F3/105 , B22F3/24
摘要: 本发明涉及一种催化剂负载合金钢电极板的制备方法,称取合金钢粉、镍粉和钼酸铵,将其逐一加入盛有蒸馏水的烧杯中搅拌,对烧杯加热并持续搅拌使水完全蒸发得到干燥固体粉末,对该固体粉末在真空下热处理,冷却后将其倒入石墨模具中并进行烧结处理,然后再放入通有硫化氢气体的管式炉内进行热处理,得到催化剂负载合金钢电极板。本发明通过温度控制、流量控制、浓度控制、高温烧结等,使得到的合金钢基体呈现多孔疏松的微观结构,有利于提供更多催化剂反应的场所,从而优化材料的催化效率。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,有望实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN114369786A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210033808.4
申请日:2022-01-12
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明涉及一种铝‑钢复合材料及其制备方法,属于双金属液固复合铸造技术领域。本发明的铝‑钢复合材料的制备方法,包括以下步骤:在钢基材表面涂覆高熵合金涂层,然后在高熵合金涂层上复合铝层。本发明的铝‑钢复合材料的制备方法具有易于控制、成本较低,便于工业量产的优点。高熵合金具有缓慢扩散的特性,铝中各元素和钢中各元素在高熵合金中的扩散速率明显低于其在其他合金及纯金属中的扩散速率,高熵合金的高温抗氧化性也比钢好得多。在钢基材表面涂覆高熵合金层,可以抵制钢基材表面过早氧化,改善界面润湿性,抑制铝/钢金属间脆性化合物的生长而使界面化合物层变薄,促进铝/钢双金属界面的冶金结合,提高界面结合强度。
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