一种耐盐酸腐蚀的耐蚀钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN109487171B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201811567982.7

    申请日:2018-12-21

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明一种耐盐酸腐蚀的耐蚀钢,包括下述组分按重量百分比组成:Cr 12.00~15.00,Mo 2.00~4.00,Sn 0.25~0.65,Cu 0.30~0.50,Sb 0.10~0.40,Nb 0.15~0.25,Ti 0.05~0.15,C≤0.15,Fe余量。熔炼后得到是铸件,在1%HCl溶液中,15天的失重比≤0.05%。本发明通过适当调节合金元素含量,加入有助于提高在盐酸中耐蚀性的元素Mo、Sb、Cu等,通过砂模铸造及热处理,从而获得了一种适用于在含Cl‑、SO42‑、NH4+等离子的酸雾腐蚀条件工作的耐蚀钢,该钢种在低浓度盐酸中具有较好的耐蚀性,同时在NaCl、NH4Cl、NaSO42‑中具有优良的耐蚀性,可用于解决罗茨鼓风机墙板、侧板受Cl‑、SO42‑、NH4+等离子的酸雾腐蚀问题,同时也可用于其他海洋耐蚀工件上。

    一种耐盐酸腐蚀的耐蚀钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN109487171A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811567982.7

    申请日:2018-12-21

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明一种耐盐酸腐蚀的耐蚀钢,包括下述组分按重量百分比组成:Cr 12.00~15.00,Mo 2.00~4.00,Sn 0.25~0.65,Cu 0.30~0.50,Sb 0.10~0.40,Nb 0.15~0.25,Ti 0.05~0.15,C≤0.15,Fe余量。熔炼后得到是铸件,在1%HCl溶液中,15天的失重比≤0.05%。本发明通过适当调节合金元素含量,加入有助于提高在盐酸中耐蚀性的元素Mo、Sb、Cu等,通过砂模铸造及热处理,从而获得了一种适用于在含Cl-、SO42-、NH4+等离子的酸雾腐蚀条件工作的耐蚀钢,该钢种在低浓度盐酸中具有较好的耐蚀性,同时在NaCl、NH4Cl、NaSO42-中具有优良的耐蚀性,可用于解决罗茨鼓风机墙板、侧板受Cl-、SO42-、NH4+等离子的酸雾腐蚀问题,同时也可用于其他海洋耐蚀工件上。

    动态腐蚀性能测试方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109269966A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201810428346.X

    申请日:2018-05-07

    IPC分类号: G01N17/00 G01N3/56

    摘要: 本发明提供一种动态腐蚀性能测试方法,用于测试金属材料的动态腐蚀性能,包括:取一直角弯管;提供一动态腐蚀性能测试装置,所述动态腐蚀装置包括水槽、水泵和控制器,其中,所述水槽与所述水泵连通,所述水泵与所述直角弯管的一端连接,所述直角弯管的另一端与所述控制器连接,所述控制器与所述水槽连通;在所述水槽中配置腐蚀溶液;启动所述水泵,所述腐蚀溶液通过所述水泵进入所述直角弯管,所述控制器控制所述腐蚀溶液对所述直角弯管的内壁进行冲刷的流量并记录冲刷时间;停止所述水泵,取下所述直角弯管,测定所述直角弯管的动态腐蚀性能,其中,采用重量法、表面观察法或电化学测试法对所述直角弯管的动态腐蚀性能进行测试。

    一种发热复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104015423A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410213134.1

    申请日:2014-05-20

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B32B15/04 B32B15/08 B32B37/00

    摘要: 本发明涉及一种发热复合材料及其制备方法;特别涉及一种具有生物相容、发热稳定的复合材料及其制备方法;属于发热复合材料制备技术领域。本发明所述发热复合材料由包覆材料、过渡层材料、芯材按三明治结构复合组成;所述包覆材料均匀包裹在过渡层材料外表面;所述过渡层材料均匀包裹在芯材外表面;所述包覆材料为钛或钛合金;所述过渡层材料为导热绝缘材料;所述芯材为电热合金。本发明通过爆炸压实和复合技术以及与退火处理相结合,得到了界面结合良好,发热稳定、均匀,生物相容性优异、具有良好组织和力学性能的发热复合材料。同时本发明设计的爆炸复合工艺具有简便,操作方便,成本低廉等优势。

    碳纳米管增强金刚石复合片材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102268619B

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201110148812.7

    申请日:2011-06-03

    申请人: 中南大学

    发明人: 汪冰峰 黄洪跃

    摘要: 本发明公开了一种碳纳米管增强金刚石复合片(Polycrystalline Diamond Compacts,简称为PDC)材料的制备方法,经过半湿混使碳纳米管与金刚石微粉以及粘接剂等弥散地均匀地混合在一起成为聚晶金刚石层的原材料,将它与硬质合金基体,通过高温高压烧结工艺和适当的热处理工艺制造成为碳纳米管增强的PDC,该材料是具有高抗冲击韧性、高耐磨性、高热稳定性的复合材料。经过对于PDC冲击破坏和热损伤的研究与分析,利用纤维增强理论,通过加入适量分散的碳纳米管和材料热处理技术,在不降低PDC耐磨性的基础上,大幅提高PDC材料的抗冲击韧性和稳定性。抗冲击韧性提高幅度100~1000%。该碳纳米管增强金刚石复合片材料应用于制备高速高精度切削各种有色金属的切削刀具或者切削刃中。

    一种超高强度铝合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109252115A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201711178456.7

    申请日:2017-11-23

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C22F1/05 C22F1/057 C22F1/04

    CPC分类号: C22F1/05 C22F1/04 C22F1/057

    摘要: 本发明属于有色金属材料制备加工技术领域,特别涉及一种超高强度铝合金材料及其制备方法。所述超高强度铝合金材料由基体和强化粒子组成,所述基体中晶粒呈超细等轴晶粒结构存在;所述强化粒子均匀弥散分布于晶界处;所述基体中,单颗晶粒的尺寸为100-500纳米,所述强化粒子尺寸为100-200纳米。其制备方法为:以铝合金为处理对象;经高应变速率的强剪切变形,得到所述超高强度铝合金材料;所述高应变速率的取值范围为1000每秒-100000每秒;所述强剪切变形的真应变为2-10。本发明将铝合金细晶强化机制和弥散强化机制相结合,得到了性能优越的成品。同时本发明具有工艺简单,操作方便,制备时间短,经济实用的优势。

    一种高效的用于检测金刚石复合片抗冲击韧性的方法

    公开(公告)号:CN102539258A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110453205.1

    申请日:2011-12-30

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G01N3/32

    摘要: 本发明公开了一种高效的用于检测金刚石复合片抗冲击韧性的方法。包括如下步骤:将钢球在一定高度自由落下,使钢球逐次冲砸在背面设有垫片的PDC试件正面边缘的固定点上;垫片与PDC试件整体固定在凹槽中,所述凹槽设置在钢球自由落体路径上,其外形与所述垫片以及PDC试件的外形相匹配;用激光感应计数器计量钢球冲砸PDC的次数,当复合片表面出现可见裂纹或产生破碎时,得到冲击功值。本发明方法实现了钢球和样品的点对点接触,能很好的模拟PDC材料的实际受力状态;可以方便地控制落球的频率,从而控制冲击频率,使冲击频率保持在最佳的情况下;采用了简单的激光感应计数器进行冲击次数计量;本发明方法简单,成本低廉,使用方便,易于推广。

    一种电阻率均匀的高电阻钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116590574A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310690126.5

    申请日:2023-06-12

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种电阻率均匀的高电阻钛合金及其制备方法。所述高电阻钛合金以单相α型钛合金为基体时,按质量百分比计包括如下原料组分:Al1.8%~2.0%,Zr 2.2%~2.4%,陶瓷粉末1.5%~10.5%,余量为Ti;所述高电阻钛合金以α+β型钛合金为基体时,按质量百分比计包括如下原料组分:Al5.3%~5.9%,V 3.5%~3.9%,陶瓷粉末1.6%~10.5%,余量为Ti。本发明采用双真空熔炼法制得铸态高电阻钛合金,再对铸态高电阻钛合金进行循环热处理,通过反复加热和冷却,使合金发生相变,产生相起伏,实现陶瓷粉末颗粒分布以及钛合金基体组织均匀,从而获得电阻率均匀的高电阻钛合金。

    一种无镍高钼耐蚀铸钢及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108588578A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810395227.9

    申请日:2018-04-27

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明一种低成本无镍高钼铸钢及其制备方法和应用。所述无镍高钼耐蚀铸钢;以质量百分比计包括下述组分:C≤0.15%,Cr12.4%~12.9%,Mo4.5%~5%,且Cr的Mo质量比为2.5-2.6:1;Si0.3%~0.5%,Mn≤0.1%,Cu 0.5%~1%,Ti≤0.1%,余量为Fe;所述无镍高钼耐蚀铸钢为奥氏体复相钢。其制备方法为:按设计组分配取各原料后,经熔炼、扒渣后浇铸;得到铸态产品。本发明所得铸态产品具有优异的耐盐蚀性能。其适用于应用于在高温、盐雾等恶劣环境下的以罗兹鼓风机为代表的工程器械。本发明组份设计合理,相较于同类型钢铁合金材料,价格便宜,便于大规模工业化应用。