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公开(公告)号:CN105200301B
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201510739781.0
申请日:2015-11-04
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供一种内部组织具有一定数量的非晶相、有一定的塑性变形能力,断裂强度高的高强铁基合金的制备方法,其是将重量百分比为3.75%‑3.76%的Cr、8.64%‑8.67%的Mo、1.08%‑1.09%的C、0%‑3.7%的V、余量的Fe原料进行混合,放在惰性气体保护的电弧熔炼炉的坩埚内加热熔化后再持续熔炼至少5分钟,等合金随坩埚冷却至凝固后,将合金翻转,再反复熔炼3–5次,得到成分均匀的合金锭;然后取出打磨掉表面的氧化膜放置在感应熔炼炉的坩埚中熔炼,待合金熔炼完全后,将熔化好的合金熔液浇在模具中冷却即得。以制备截齿用模具代替上述高强铁基合金的制备方法中的模具,即可制得高强铁基合金截齿。
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公开(公告)号:CN104264080B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410469941.X
申请日:2014-09-15
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种提高铁基非晶合金形成能力的制备工艺,属于铁基非晶合金的制备方法。该方法工艺成本低且简便易行,可以在不降低饱和磁化强度的情况下,明显提高非晶形成能力。本发明采用单辊快淬或铜模铸造的方法分别制备条带和块体铁基非晶合金样品。具体包括在氩气保护下,在铁基非晶合金中添加微量元素,按计量比在反应炉中熔化并快速冷却凝固,添加元素为铜元素,占铁基非晶合金总体原子百分比的0.1%~1.0%。得到兼具高饱和磁化强度和大非晶形成能力的铁基非晶合金。优点:1、采用的铁基非晶合金制备技术,简便易行、成本低廉。2、在提高非晶形成能力的同时,不降低饱和磁化强度。3、能适用于大多数初晶相非α-Fe的铁基非晶合金体系,促进其推广应用。
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公开(公告)号:CN105200301A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510739781.0
申请日:2015-11-04
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供一种内部组织具有一定数量的非晶相、有一定的塑性变形能力,断裂强度高的高强铁基合金的制备方法,其是将重量百分比为3.75%-3.76%的Cr、8.64%-8.67%的Mo、1.08%-1.09%的C、0%-3.7%的V、余量的Fe原料进行混合,放在惰性气体保护的电弧熔炼炉的坩埚内加热熔化后再持续熔炼至少5分钟,等合金随坩埚冷却至凝固后,将合金翻转,再反复熔炼3–5次,得到成分均匀的合金锭;然后取出打磨掉表面的氧化膜放置在感应熔炼炉的坩埚中熔炼,待合金熔炼完全后,将熔化好的合金熔液浇在模具中冷却即得。以制备截齿用模具代替上述高强铁基合金的制备方法中的模具,即可制得高强铁基合金截齿。
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公开(公告)号:CN104264080A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410469941.X
申请日:2014-09-15
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种提高铁基非晶合金形成能力的制备工艺,属于铁基非晶合金的制备方法。该方法工艺成本低且简便易行,可以在不降低饱和磁化强度的情况下,明显提高非晶形成能力。本发明采用单辊快淬或铜模铸造的方法分别制备条带和块体铁基非晶合金样品。具体包括在氩气保护下,在铁基非晶合金中添加微量元素,按计量比在反应炉中熔化并快速冷却凝固,添加元素为铜元素,占铁基非晶合金总体原子百分比的0.1%~1.0%。得到兼具高饱和磁化强度和大非晶形成能力的铁基非晶合金。优点:1、采用的铁基非晶合金制备技术,简便易行、成本低廉。2、在提高非晶形成能力的同时,不降低饱和磁化强度。3、能适用于大多数初晶相非α-Fe的铁基非晶合金体系,促进其推广应用。
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公开(公告)号:CN104198094A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410439206.4
申请日:2014-08-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种四探头铁基金属玻璃磁测应力的磁芯传感器,属于磁芯传感器。方案:1、母合金锭制作:首先按合金分子式Fe68B23Nb4Y5的合金成份称量原料,将原料混合,置于高频感应熔炼炉中,抽真空至低于5×10-5Pa,然后再充入保护气体,气压为600mbar,在反应炉中熔化;熔炼、凝固、翻转,反复4次,在铜模内快速冷却成型,得到母合金锭;2、制作U型块体非晶合金棒:将冷却至室温的母合金锭从熔炼炉中取出,除掉表面杂质,置于酒精中清洗后,破碎成小块;将小块合金装入下端开口的石英玻璃管中,抽真空至低于10-3Pa后充入氩气,利用压力差将熔融的合金液喷入至铜模中,得到U型块体非晶合金棒。该磁芯可以实现磁性支护设备应力状态的精确测量,大大减低激励电流、减小能耗。
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