一种高氮合金钢及其制备方法

    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

    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。

    一种纳米贝氏体基体耐磨合金及其制备方法

    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

    IPC分类号: C22C37/10 C21D1/20

    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。

    一种复合材料催化电极的制备方法

    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

    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。

    一种可以自由夹紧防开裂的大型锻件夹持装置

    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

    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。

    一种铝-钢复合材料及其制备方法
    80.
    发明公开

    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

    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。