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公开(公告)号:CN114182161B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202111386836.6
申请日:2021-11-22
Abstract: 本发明公开了一种钢水快速凝固抑制氮逸出的高氮高锰钢生产方法,步骤包括:熔炼;加氮化合金;底吹氮气;砂模准备;冷却水控制;冷钢控制;浇铸。相较于常规高锰钢的浇铸过程,本发明生产出来的高氮高锰钢含氮量明显增高,且表面质量比较平整。利用本发明生产出的高氮高锰钢,氮的质量分数控制在0.2‑0.4%之间,含氮量高,生产过程简单、快速,在不改变厂家原有的生产设备布局的前提下,大大提高了企业的产品竞争力。
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公开(公告)号:CN114182161A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111386836.6
申请日:2021-11-22
Abstract: 本发明公开了一种钢水快速凝固抑制氮逸出的高氮高锰钢生产方法,步骤包括:熔炼;加氮化合金;底吹氮气;砂模准备;冷却水控制;冷钢控制;浇铸。相较于常规高锰钢的浇铸过程,本发明生产出来的高氮高锰钢含氮量明显增高,且表面质量比较平整。利用本发明生产出的高氮高锰钢,氮的质量分数控制在0.2‑0.4%之间,含氮量高,生产过程简单、快速,在不改变厂家原有的生产设备布局的前提下,大大提高了企业的产品竞争力。
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公开(公告)号:CN119870504A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510077637.9
申请日:2025-01-17
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明公开了一种大层厚高压激光选区熔化制备合金的方法,具体包括以下步骤:(1)将合金粉体放入粉仓中,刮粉找平;(2)关闭粉仓,抽真空,充入惰性气体;(3)将激光束按预设的成形工艺参数开始打印,激光每扫描过一层,将合金粉体铺于当前层上并刮平找平,然后进行第二层扫描,如此层层堆积,层层选区打印,最终形成三维实体合金零件;(4)关闭激光,排出惰性气体,取出三维实体合金零件,收集残余合金粉体以备循环使用。本发明采用高压原位致密化熔融凝固,克服了大层厚孔隙率问题;铺粉层厚大,铺粉次数少,缩短了生产周期,提高了生产效率;由此制得的合金制品裂纹少、致密度高;该方法对各类激光高温熔融凝固合金制备均适用。
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公开(公告)号:CN115446331A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211153022.2
申请日:2022-09-21
Applicant: 华北理工大学
IPC: B22F10/28 , B22F9/04 , C22C38/02 , C22C38/22 , C22C38/38 , C22C38/44 , C22C38/58 , B33Y10/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种纯金属过配粉体选区激光熔化制备高氮不锈钢的方法步骤为:按照目标产品化学成分组成配置混粉原料;将混粉原料放入球磨机内球磨混合,得到过配粉体;将混合好的过配粉体放入激光3D打印机粉仓内;将激光3D打印机腔室内抽真空,然后充入氮气,基板预热后开始打印;待打印完成后将试样取出,即为高氮不锈钢。过配粉体选区激光熔化法通过配粉的方式得到高氮打印粉体,保证制品中氮的含量,降低了制备高氮钢打印粉体成本;反应过程无需增加反应压力,降低了打印反应成本,提高了安全性;通过调整混粉原料元素含量,可以制备多种高氮钢打印粉体,增加了高氮钢3D打印提可行性。
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公开(公告)号:CN106124500A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610737617.0
申请日:2016-08-29
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用菁染料可视化识别转铁蛋白的方法,菁染料与不同构象的转铁蛋白在溶液中相互作用,导致菁染料形成不同的超分子聚集体,能够在吸收光谱中表现出不同的特征信号,从而通过吸收光谱中特征峰对应的波长范围以及菁染料与不同种类的转铁蛋白相互作用的溶液的颜色变化,直观的判断转铁蛋白的种类及构象。该方法通过以不同转铁蛋白自身结构为条件诱导调控一种菁染料超分子聚集体达到可视化识别不同构象的转铁蛋白,建立了菁染料聚集体识别转铁蛋白构象的谱学特征指标。
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公开(公告)号:CN115401216B
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202211152998.8
申请日:2022-09-21
Applicant: 华北理工大学
IPC: B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , C22C38/38 , C22C38/22 , C22C38/02 , C22C33/02 , B22F1/12 , B22F1/14 , B22F1/065 , C22C38/58 , C22C38/44
Abstract: 本发明公开了一种合金过配粉体选区激光熔化制备高氮不锈钢的方法,具体为:将1Cr18Mn11Mo3N不锈钢合金粉末与氮化铬不规则粉体混合得到高氮不锈钢原料粉体,然后采用常压选区激光熔化技术进行打印获得高氮不锈钢,所述高氮不锈钢原料粉体中氮含量与高氮不锈钢中的目标氮含量的质量比为1:0.7‑0.85。本发明通过配置过配高氮含量粉体用于3D打印高氮不锈钢,解决了常压下打印出的不锈钢中氮含量(56)对比文件CN 101134244 A,2008.03.05CN 114734044 A,2022.07.12CN 103436768 A,2013.12.11CN 103451508 A,2013.12.18CN 103484746 A,2014.01.01CN 105522264 A,2016.04.27CN 114032461 A,2022.02.11CN 101342591 A,2009.01.14蒋国昌《.钢铁冶金及材料制备新技术》.北京:冶金工业出版社,2006,163.房菲.高氮奥氏体不锈钢氮含量影响因素研究及预测《.上海金属》.2018,64-68.Svyazhin A.G.Dissolution andprecipitation fo excess phase in high-nitrogen steels《.Materials ScienceForum》.2010,3026-3031.赵定国.底吹氮气冶炼高氮不锈钢的应用研究《.特殊钢》.2012,15-18.董欣.激光熔覆含氮奥氏体不锈钢层组织及性能分析《.百科论坛电子杂志》.2020,1778.
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公开(公告)号:CN110270278B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201910568916.X
申请日:2019-06-27
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本申请涉及样品分析技术领域,尤其涉及一种套管反应装置。该套管反应装置包括套管本体,所述套管本体设置有第一气体通道、样品床和第二气体通道,所述第一气体通道与所述样品床的上方连通,所述第二气体通道与所述样品床的下方连通;当所述套管反应装置处于固定床模式时,气体依次通过所述第一气体通道、所述样品床和所述第二气体通道;当所述套管反应装置处于流化床模式时,气体依次通过所述第二气体通道、所述样品床和所述第一气体通道。本申请通过利用气体对样品床的正吹和反吹(即气体流通方向的不同)实现了套管反应装置能够处于固定床模式和流化床模式的特点,从而实现了固定床和流化床两种反应模式的自由切换。
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公开(公告)号:CN106124500B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201610737617.0
申请日:2016-08-29
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用菁染料可视化识别转铁蛋白的方法,菁染料与不同构象的转铁蛋白在溶液中相互作用,导致菁染料形成不同的超分子聚集体,能够在吸收光谱中表现出不同的特征信号,从而通过吸收光谱中特征峰对应的波长范围以及菁染料与不同种类的转铁蛋白相互作用的溶液的颜色变化,直观的判断转铁蛋白的种类及构象。该方法通过以不同转铁蛋白自身结构为条件诱导调控一种菁染料超分子聚集体达到可视化识别不同构象的转铁蛋白,建立了菁染料聚集体识别转铁蛋白构象的谱学特征指标。
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公开(公告)号:CN110142409A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910554046.0
申请日:2019-06-25
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高压选区激光熔化制备含氮合金的方法,尤其适用于特种合金的制备。本发明采用微熔池和高压渗氮技术来制备含氮合金,所述方法包括:将粉体原料装入高压室内,平铺压实粉体,密闭高压室并抽真空,用高纯氮气反复洗炉三次,之后调节高压室内的气体压力至高压状态。发射激光照射粉体,形成金属微熔池。高温高压条件下,微熔池液相表面氮气快速渗入微熔池,并随微熔池流动迁移传质。当激光束与微熔池相对移动后,微熔池快冷骤凝,形成固体。通过控制设备的激光扫描和粉体铺展反复操作,最后泄压取出型材。该方法可提高含氮合金的含氮量,从而可以改善其力学性能和耐腐蚀性能,而且具有快速熔炼凝固、微秒级渗氮、一步成型的优势。
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公开(公告)号:CN109945515A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910184575.6
申请日:2019-03-12
Applicant: 西藏自治区能源研究示范中心 , 华北理工大学
Abstract: 本发明公开了一种半自动追光太阳灶及其工作方法,半自动追光太阳灶包括太阳灶灶体,太阳灶灶体与太阳光线相对的表面设置有光线接收装置,所述半自动追光太阳灶还包括信号处理装置、语音控制装置、光线检测装置;光线检测装置固定连接在太阳灶灶体表面,光线检测装置与光线接收装置均通过信号处理装置与语音控制装置连接;其调节方法包括以下步骤:S1、将半自动太阳灶放置在空旷场地上;S2、让半自动太阳灶的反射面朝向太阳;S3、打开语音控制装置的电池供电开关;S4、根据语音控制装置中的语音模块播放出的语音提示对太阳灶灶体进行调节;S5、听到语音模块播放出“调节完成”的提示后,关闭语音控制装置的电池供电开关,完成调节操作。
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