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公开(公告)号:CN114315367A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111625860.0
申请日:2021-12-28
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明提供一种二硼化钛‑碳化硼‑碳化钛复合陶瓷材料,其组成至少包括TiB2、B4C、TiC和C。本发明还提供了一种二硼化钛‑碳化硼‑碳化钛复合陶瓷材料的制备方法。本发明通过引入TiC、C作为添加剂,除去氧化层、避免TiB2晶粒异常长大,实现了高强韧性二硼化钛‑碳化硼复合陶瓷的制备。
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公开(公告)号:CN114105649A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111628453.5
申请日:2021-12-28
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/645 , C22C29/14 , C22C1/05 , B22F9/04 , B22F3/14
Abstract: 本发明提供一种二硼化钛基金属复合陶瓷材料,其组成至少包括TiB2、FeNi和Ti3Al。本发明还提供了一种二硼化钛基金属复合陶瓷材料的制备方法。本发明通过引入FeNi和Ti3Al作为添加剂,提高二硼化钛的烧结性能,有助于除去其表面的氧化层、避免TiB2晶粒异常长大,实现了高强韧性二硼化钛基金属复合陶瓷材料的制备。
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公开(公告)号:CN114315367B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202111625860.0
申请日:2021-12-28
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明提供一种二硼化钛‑碳化硼‑碳化钛复合陶瓷材料,其组成至少包括TiB2、B4C、TiC和C。本发明还提供了一种二硼化钛‑碳化硼‑碳化钛复合陶瓷材料的制备方法。本发明通过引入TiC、C作为添加剂,除去氧化层、避免TiB2晶粒异常长大,实现了高强韧性二硼化钛‑碳化硼复合陶瓷的制备。
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公开(公告)号:CN116837296B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202311056632.5
申请日:2023-08-22
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/34 , C22C38/32 , C22C38/28 , C21D8/00 , C22C38/20 , C22C38/26 , C22C38/24
Abstract: 本发明公开了一种适用于厚规格的抗氧化热成形钢及其制备方法,将铸坯通过热轧卷取的方式,制成厚度大于2.0mm且不高于10mm的热成形用厚规格的抗氧化热成形钢;所述铸坯按质量百分比计,由如下化学成分组成:C:0.19~0.25%、Si:1.5~2.0%、Mn:0.5~1.0%、Al:0.01~0.1%、Cr:0.6~1.5%、RE:0.001~0.01%、S:≤0.008%、P:≤0.02%,B:≤0.004%,Ti:≤0.05%,余量为Fe以及不可避免的杂质;其中0.50%≤(C+Mn/6+Cr/5+Si/24+5B)≤0.70%,2.4%≤Si+Cr≤3.3%。本发明还公开了该适用于厚规格的抗氧化热成形钢的应用,该抗氧化热成形钢无需经过表面处理能够直接进行热压成形制备热成形零件,制备得到的热成形零件具有表面质量好,氧化层厚度薄且致密的特点,能够直接用于涂装,涂装后的热成形零件表面质量好,涂层附着力达到最高级。
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公开(公告)号:CN117265225B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311209529.X
申请日:2023-09-19
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明公开了一种具有超强抗氧化的热成形钢,所述热成形钢由内到外依次包括基体,致密、低孔隙率的Fe2(Si/Cr/RE)O4层,富Si、Fe氧化层和富Cr、Fe氧化层,整个氧化层厚度小于0.2‑2.0μm;且所述热成形钢的氧化层中的Si、Cr和RE的配比分布为:(Cr)L1/(Cr)L2≥1.58;(Si)L1/(Si)L2≤2.58;(Si+Cr)L/(Si+Cr)B≥1.95;1.25≤REL/REB≤2.5。本发明还公开了该具有超强抗氧化的热成形钢的制备方法。本申请中的热成形钢具有优异的力学性能,其屈服强度1070MPa、抗拉强度1650MPa、延伸率8%、强塑积13GPa·%和冷弯角65‑75℃;同时还具有优异的高温抗氧化性能和导热性能,且其制备得到的热冲压零件表面氧化层薄,完整且不脱落,表面质量均匀一致,具有金属光泽,无需喷丸可直接涂装。
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公开(公告)号:CN117660975A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311694440.7
申请日:2023-12-11
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC: C23G1/08 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/32 , C22C38/00 , B21D1/02
Abstract: 本发明公开了一种去除高Si‑Cr合金化热成形钢氧化皮的方法,包括如下步骤:A、将热轧得到的热轧带钢开卷后进行拉矫处理;其中,设定拉矫处理时的拉矫延伸率为1.0‑2.0%;B、将拉矫处理后的板材进行酸洗,酸洗后进行漂洗、烘干即可;其中,酸洗时的酸洗液为盐酸、硫酸以及氢氟酸混合组成的复合酸洗液。本发明通过调整拉矫延伸率达到破鳞效果,同时通过调节酸液成分、温度以及酸洗时间来使富Si‑Cr氧化层溶解在复合酸中,由此将热轧带钢金属表面氧化皮完全去除,解决了高Si‑Cr富集在金属基体表面形成致密氧化层而导致热轧后带钢氧化皮难以去除的难题。
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公开(公告)号:CN118127395A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410453575.2
申请日:2024-04-16
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明涉及硬质合金制备和纳米材料技术领域,公开了一种铬基纳米硬质合金及其制备方法,铬基纳米硬质合金的硬质相为WC,粘结相为CrFe,粘结相不含Co;各成分质量百分比为:Cr 6‑14%、Fe 2‑8%、C 5‑7%、W 72‑83%。制备方法包括球磨和烧结步骤,球磨至平均颗粒尺寸小于2μm,得到复合WC‑CrFe粉末,其中纳米级WC颗粒均匀地分布在CrFe粘结相基体中,随后采用优选的快速烧结工艺对筛选后的粉末进行烧结,快速冷却至室温获得铬基纳米硬质合金。基于合金成分的优化,制备出了纳米级的硬质合金,提升了硬质合金的耐磨性能、断裂韧性以及耐腐蚀性能,可以广泛应用到切削制造、石油和矿物开采、印刷电路板微孔加工等领域。
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公开(公告)号:CN117922701A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410101974.2
申请日:2024-01-24
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心 , 中信金属股份有限公司 , 重庆数元道科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种以超高强度钢为基材的商用车轻量化车厢结构及其制造方法,包括用底板、前板、后门板以及边板组装形成车厢结构,所述底板的外侧面固定连接有纵梁,所述纵梁与底板的长度方向平行设置,所述底板、后门板以及边板沿其长度方向分别设置有第一梯形槽、第二梯形槽以及第三梯形槽,第一梯形槽、第二梯形槽以及第三梯形槽形状相同,均为槽底朝外弯曲成弧形的梯形槽。本发明通过轻量化结构的设计以及结合热成形工艺的设计,使采用超高强度钢制备商用车车厢成为可能,相比于目前采用普通强度钢结合冷成形工艺,相同载重量车厢减量≥30%,具有大规模商业化应用的潜力。
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公开(公告)号:CN117265225A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311209529.X
申请日:2023-09-19
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明公开了一种具有超强抗氧化的热成形钢,所述热成形钢由内到外依次包括基体,致密、低孔隙率的Fe2(Si/Cr/RE)O4层,富Si、Fe氧化层和富Cr、Fe氧化层,整个氧化层厚度小于0.2‑2.0μm;且所述热成形钢的氧化层中的Si、Cr和RE的配比分布为:(Cr)L1/(Cr)L2≥1.58;(Si)L1/(Si)L2≤2.58;(Si+Cr)L/(Si+Cr)B≥1.95;1.25≤REL/REB≤2.5。本发明还公开了该具有超强抗氧化的热成形钢的制备方法。本申请中的热成形钢具有优异的力学性能,其屈服强度1070MPa、抗拉强度1650MPa、延伸率8%、强塑积13GPa·%和冷弯角65‑75℃;同时还具有优异的高温抗氧化性能和导热性能,且其制备得到的热冲压零件表面氧化层薄,完整且不脱落,表面质量均匀一致,具有金属光泽,无需喷丸可直接涂装。
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公开(公告)号:CN118086791B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202311818853.1
申请日:2023-12-26
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明涉及钢领域,公开了一种热成形钢及其制备方法与应用,热成形钢中Cr元素以含Cr析出物形式存在的含量占钢中总Cr含量的35%以下,且热成形钢中B的含量为0.00001wt%以下,Ti的含量为0.00001wt%以下,本发明提供的热成形钢几乎不含硼元素和钛元素,采用添加Cr元素,所添加Cr元素基本以固溶态形式存在,在钢材板料进行零件热成形过程中,助于形成表面致密且薄的氧化层,该氧化层与钢材板料基体结合紧密,无需在钢材表面涂覆额外的涂层就能保证钢在热成形工艺下具有良好的抗高温氧化性能,采用本发明提供的热成形钢所生产的热成形零件可免除表面抛丸工序直接进行涂装。
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