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公开(公告)号:CN118910456A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410997084.4
申请日:2024-07-24
申请人: 中冶赛迪技术研究中心有限公司
摘要: 本发明属于铜基复合材料制备技术领域,涉及一种高导电耐磨铜基复合材料及其制备工艺,包括以下步骤:称取一定体积比的高纯球形铜粉和熔盐进行混合,得到混粉;将混粉放置在加热容器中,并置于加热炉中,通入空气进行加热氧化,且氧化温度为阶梯变化,加热氧化后随炉冷却,得到预处理混粉;将铜或铜合金熔化得到熔体,将预处理混粉压块后加入熔体并搅拌均匀,搅拌结束后进行浇铸,得到铸锭;将铸锭取出后热锻,热锻后依次进行热轧和冷轧,得到高导电耐磨铜基复合材料。该高导电耐磨铜基复合材料具有大量微米级氧化铜颗粒在基体内部均匀分布,有效降低了高导电耐磨铜基复合材料的摩擦系数和磨损量,进而在耐磨性能显著提高的同时保持导电性。
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公开(公告)号:CN117626371A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311379791.9
申请日:2023-10-23
申请人: 中冶赛迪技术研究中心有限公司
IPC分类号: C25D5/10 , B08B3/08 , B08B3/10 , B08B3/12 , B08B13/00 , C23C22/82 , C23C22/83 , C23C22/78 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C25D5/18 , C25D5/48 , C25D5/36 , C25D3/56
摘要: 本发明涉及提高锌镍镀层黑色钝化性能的镀层结构和方法,属于电镀技术领域,该镀层结构由从金属基体向表面方向依次制备的锌镍镀层、黑色钝化层和封闭层组成;锌镍镀层为纳米梯度复合多层膜结构,由基体到表面晶粒尺寸逐渐减小、镍含量逐渐降低、电位逐渐向负电位偏移,子层厚度为纳米级至微米级,表面细小的纳米晶粒增大了钝化液与镀层的接触面积,为提高层间结合力提供保障;表层较低的镍含量保证镀层防腐性能的同时也使得钝化层更容易沉积和附着;表面更负的电位使得电位正移的钝化层起到机械隔离的屏障作用,并且在电化学腐蚀的条件下子层倾向于横向均匀腐蚀,延缓腐蚀液到达基体的时间,从而提高镀层的耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN117537943A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311388535.6
申请日:2023-10-24
申请人: 中冶赛迪技术研究中心有限公司 , 中冶赛迪集团有限公司
摘要: 本发明属于热学传感器技术领域,涉及一种高温热学传感器及其制备方法,该传感器包括热学敏感芯片和引线互联结构,所述热学敏感芯片包括基底、覆盖于基底上的绝缘薄膜以及通过微纳加工制作布置于绝缘薄膜表面上的图形化的热学敏感电路,金属条热学敏感电路上覆盖有保护薄膜;所述引线互联结构包括三个电极、玻璃盖板、导电填充料、三根导线,三个电极与热学敏感电路连接,分别形成温度敏感电路和热流敏感电路;其中引线互联结构通过键合形成侧向单开口腔体,使用无引线封装,可有效提高电路连接的高温可靠性;本发明的传感器具有耐600℃、高灵敏度、多热学参量、高动态特性和一致性好的特点,并易于批量生产。
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公开(公告)号:CN117363950A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311379802.3
申请日:2023-10-23
申请人: 中冶赛迪技术研究中心有限公司
IPC分类号: C22C33/02 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/42 , B22F9/04 , B22F1/142 , B22F3/02 , B22F3/10
摘要: 本发明涉及一种高强耐磨抗菌不锈钢的制备方法,属于金属基复合材料技术领域,包括以下步骤:制备粒径为15μm~53μm的不锈钢粉,将其与经过表面改性处理的微米级SiC混合,并在球磨罐中进行湿磨,得到一次湿粉,然后烘干得到完全干燥的一次粉末;再称取等质量的一水合氧化铝和氢氧化铝,并将其配成水溶液,然后将一次粉末加入,在球磨罐中进行湿磨,得到二次湿粉,然后烘干得到完全干燥的二次粉末,将二次粉末在真空管式炉中进行焙烧,原位生成纳米氧化铝;然后再经压力成型、真空烧结制得目标产品。本发明实现了微米级SiC颗粒和纳米级Al2O3颗粒在不锈钢基体中均匀弥散分布,显著提高了抗菌不锈钢的硬度及耐磨性能。
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公开(公告)号:CN115747547A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211326964.6
申请日:2022-10-26
申请人: 中冶赛迪工程技术股份有限公司 , 中冶赛迪技术研究中心有限公司
摘要: 本发明涉及一种通过纳米颗粒改善合金微观形貌的冶金方法及其产品和应用,属于合金制备技术领域。本发明公开了一种通过纳米颗粒改善合金微观形貌的冶金方法,通过粉末冶金法将纳米颗粒混合到纯金属粉末中形成纳米颗粒金属基母合金,然后继续与纯金属加热熔化、搅拌均匀以铸造成坯。相较于传统工艺添加化学改性剂、控制凝固速度,本发明可通过调控纳米颗粒金属基母合金中纳米颗粒含量以及纳米颗粒金属基母合金在铸坯合金中的含量,进而控制合金铸态的微观形貌,以改善材料性能,具有工艺操作更加简单、成本低廉、更适合规模化和工业化生产的优点。
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公开(公告)号:CN115615568A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211247450.1
申请日:2022-10-12
申请人: 中冶赛迪工程技术股份有限公司 , 中冶赛迪技术研究中心有限公司
IPC分类号: G01K7/00 , G01K7/02 , C23C14/35 , C23C14/18 , C25D7/00 , C23C28/00 , C23C14/30 , C23C14/08 , H10N10/01 , H10N10/17 , H10N10/854
摘要: 本发明涉及一种基于金属衬底的微纳米薄膜热流传感器及其制作方法,属于传感器技术领域。传感器包括金属基底、金属粘结层I、氧化物陶瓷材料绝缘层I、氧化物陶瓷材料绝缘层II、光刻胶、金属传感层、氧化物陶瓷材料绝缘层III、氧化物陶瓷材料绝缘层IV、金属粘结层II、金属导电种子层、金属保护层和环氧树脂;制作步骤为:选取用于传感器沉积的金属基底;通过电镀、旋涂、光刻、磁控溅射、电子束蒸发、原子层堆积等工艺步骤将粘结层、绝缘层、传感层、种子层和保护层逐层沉积上去。本发明能有效保障传感器在恶劣工业环境中的使用效果,并有助于大幅提升其使用寿命。
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公开(公告)号:CN115204014A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210824294.4
申请日:2022-07-13
申请人: 中冶赛迪工程技术股份有限公司 , 中冶赛迪技术研究中心有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种用于板坯连铸的参数修正方法,包括:获取各二冷分区的初始喷淋系数、板坯连铸二冷传热模型以及目标表面温度曲线;根据板坯连铸二冷传热模型和所述目标表面温度曲线得到基础二冷水表;获取不同喷淋系数对应的目标控制点的计算温度值;并结合不同喷淋系数对应的目标控制点的计算温度值,得到喷淋系数变化量与目标控制点的温度变化量之间的函数关系;计算实际温度值与目标温度值的温度偏差;基于温度变化量与函数关系,得到喷淋系数变化量,并对初始喷淋系数进行修正。本发明通过对板坯连铸二冷传热模型关键仿真参数进行修正,从而实现仿真计算精度的大幅提升,充分确保连铸二冷系统和工艺参数优化设计的合理性和准确性。
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公开(公告)号:CN114875462A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210661390.1
申请日:2022-06-13
申请人: 中冶赛迪技术研究中心有限公司
摘要: 本发明涉及多层膜结构镀层及其制备方法、制备装置,属于材料科学中的电镀技术领域,该多层膜结构镀层是在电镀工艺过程中通过周期性间歇引入打气搅拌于电镀液中沉积合金镀层,通过打气或不打气条件改变电镀液的搅拌速率,获得具有一定层间特性差异的子层,制备成分呈周期层状的多层膜结构镀层。本发明通过在单槽电镀过程中控制打气搅拌装置的开启或关闭,即能形成一种或多种合金元素的成分含量呈周期变化的多层膜结构镀层,不仅电镀液性能稳定,使单层膜镀层具有更优的性能,还无需新增镀槽和其他处理工艺,实施较为方便,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110016698B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910260866.9
申请日:2019-04-02
申请人: 中冶赛迪工程技术股份有限公司 , 中冶赛迪技术研究中心有限公司
摘要: 本发明属于金属表面处理技术领域,涉及一种板坯结晶器的涂层,所述涂层包括上部涂层和下部涂层,上部涂层涂覆于进口段内侧,下部涂层涂覆于出口段内侧,进口段和出口段的分界面在弯月面下方200‑500mm处;所述上部涂层和下部涂层均包括金属涂层和涂覆于所述金属涂层上的的金属基纳米粒子复合涂层。上部涂层抗热震,下部涂层耐腐蚀、耐磨,上部涂层厚度为0.1‑1.0mm,下部涂层厚度为0.2‑2.5mm。涂覆了该涂层的结晶器上部更抗热震,下部更耐腐蚀、耐磨,提升了结晶器使用寿命。
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公开(公告)号:CN112174516A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011121848.1
申请日:2020-10-19
申请人: 中冶赛迪技术研究中心有限公司
IPC分类号: C03C1/02
摘要: 本发明属于纳米材料及玻璃制备技术领域,具体公开了一种纳米颗粒玻璃复合材料及其制备与在玻璃中的应用。本发明首先通过高能物理分散方式将纳米颗粒与玻璃粉末在熔盐中进行均匀混合,然后用溶剂将混合均匀块体中的盐溶解掉,过滤、烘干、研磨后得到粉末状的纳米颗粒复合母材;将纳米颗粒复合母材预处理后通过机械搅拌方式加入液体玻璃中,可制备成一种新型玻璃。熔盐可以除掉纳米颗粒表面的氧化层,降低界面能,使得纳米颗粒能够在玻璃中形成均匀分布且稳定的纳米复合材料体系,从而提高玻璃的强度与断裂韧性。
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