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公开(公告)号:CN118291973B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410722848.9
申请日:2024-06-05
申请人: 太原科技大学
摘要: 本发明属于金属材料表面改性技术领域,具体为一种含铜抗菌马氏体不锈钢涂层及其制备方法,在金属材料基板上制备含铜抗菌马氏体不锈钢涂层,改善金属材料基板的表面性能。本发明含铜抗菌马氏体不锈钢涂层的表面硬度为500~525HV,腐蚀电位≥‑0.21V,腐蚀电流≤0.77×10‑5A·cm‑2,对金黄色葡萄球菌灭菌率≥92%。
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公开(公告)号:CN118241019B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410685381.5
申请日:2024-05-30
申请人: 太原科技大学
摘要: 本发明属于金属材料组织调控技术领域,具体涉及一种双相不锈钢及调控其铁素体相比例的方法,该方法对双相不锈钢板施加电脉冲,电脉冲带来的电热耦合场持续作用于双相不锈钢,达到快速晶粒细化、择优生长的目的,且通过调控材料的微观组织改善了材料的力学性能。采用本发明方法处理后的双相不锈钢的抗拉强度为750~785MPa,延伸率为42~46%。
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公开(公告)号:CN118291973A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410722848.9
申请日:2024-06-05
申请人: 太原科技大学
摘要: 本发明属于金属材料表面改性技术领域,具体为一种含铜抗菌马氏体不锈钢涂层及其制备方法,在金属材料基板上制备含铜抗菌马氏体不锈钢涂层,改善金属材料基板的表面性能。本发明含铜抗菌马氏体不锈钢涂层的表面硬度为500~525HV,腐蚀电位≥‑0.21V,腐蚀电流≤0.77×10‑5A·cm‑2,对金黄色葡萄球菌灭菌率≥92%。
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公开(公告)号:CN118241037A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410676314.7
申请日:2024-05-29
申请人: 太原科技大学
摘要: 本发明属于金属材料改性技术领域,具体为一种具有双峰组织的含铜不锈钢及其制备方法,采用电脉冲技术对固溶处理后的含铜不锈钢进行电脉冲处理,不需要进行二次变形以及后续的热处理工序,通过调整不同电脉冲参数在短时低于再结晶温度的情况下制备得到的细晶和粗晶分布均匀的材料,改善了含铜不锈钢的综合力学性能。相较于现有技术需要大塑形变形以及后续复杂热处理工序和粉末冶金得到双峰组织具有工艺简单、装备依赖少、避免能源过度浪费等优势。
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公开(公告)号:CN114559001B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210220153.1
申请日:2022-03-08
申请人: 太原科技大学
摘要: 本发明提供了一种高温合金双辊铸轧工艺,本发明首次将双辊铸轧工艺用于高温合金制备,针对制备过程中出现的缺陷,从高温合金特点出发,从浇铸温度和冷却速度的配合研究入手,对铸轧工艺参数进行调整,避免了鼓肚、漏液以及组织不均匀等缺陷的发生,同时,通过对真空度的控制和周期检测,保证凝固过程的稳定性,最后,在合金液倒入烘烤过的中间包后静置一段时间,有利于合金液温度的均匀,且采用在中间包耐材内嵌入的电热丝对合金液进行加热,在提供热量的同时也不污染合金液。采用本发明调整后的工艺可以实现不同成分高温合金的铸轧生产,在保证产品质量要求的同时可以提高生产效率、降低生产成本。
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公开(公告)号:CN116121662B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310404037.X
申请日:2023-04-17
申请人: 太原科技大学
IPC分类号: C22C38/38 , C22C38/06 , C22C38/02 , C22C38/20 , C22C38/24 , C22C38/28 , C21D8/02 , B21B37/74
摘要: 本发明涉及一种高钒型低温储罐用高锰钢及其两段式控制冷却制备方法,属于金属材料成形技术领域,解决低温高锰钢屈服强度和低温冲击韧性无法同步优化的技术问题,解决方案为:高钒型低温储罐用高锰钢采用高钒元素含量(0.4%~0.8%)的成分设计思路,经熔炼、热锻、热轧后采用两阶段控制冷却工艺:首先水冷至600℃~800℃,然后随炉冷却至室温,制得的低温高锰钢成分简单、成本低、性能优良,屈服强度>435MPa,抗拉强度>870MPa,伸长率≥44%,‑196°C下的低温冲击功≥65J,其具有优异的强韧性结合。
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公开(公告)号:CN115608780B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211632675.9
申请日:2022-12-19
申请人: 太原科技大学
摘要: 本发明属于金属轧制技术领域,具体为一种控制含铜不锈钢裂纹的方法及不锈钢,通过铸坯热装加热、脉冲电流辅助轧制工艺,结合钢液中Mn、Ti、Cu、S等元素的控制,制备得到一种无裂纹、性能优良的含铜不锈钢,所述不锈钢的组织均匀细小,硬度≥150HV,抗拉强度≥710MPa,延伸率≥60%,便于含铜不锈钢的大规模工业化生产和应用。
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公开(公告)号:CN115595420B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211593348.7
申请日:2022-12-13
申请人: 太原科技大学
摘要: 本发明属于金属材料热处理技术领域,具体为一种高强韧含铜不锈钢及其生产工艺,通过采用热轧、固溶、冷轧和退火的生产工艺,生产得到的不锈钢中马氏体和奥氏体并存,同时纳米级析出相的强化可在不损害其塑性的基础上显著提高不锈钢的强度,最终生产的不锈钢的屈服强度≥880MPa,抗拉强度≥1050MPa,延伸率≥30%,冲击功≥50J,本发明的不锈钢可满足后续生活器具的成型,便于大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN114918264A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210859662.9
申请日:2022-07-22
申请人: 太原科技大学
摘要: 本发明公开了一种带有增益补偿器的带钢张力‑宽度控制方法,包括:设计获取活套角度‑带钢张力‑宽度的控制器和增益补偿器;基于控制器和增益补偿器获得活套角度‑带钢张力‑宽度控制系统;活套角度‑带钢张力‑宽度控制系统通过输出控制信号实现对活套角度、带钢张力与带钢宽度的动态调节。本发明将活套角度‑带钢张力‑宽度的控制器与智能算法相结合,极大地提高了带钢张力‑宽度控制系统的性能,有效提高带钢板形质量。
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公开(公告)号:CN113357269B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110755578.8
申请日:2021-07-05
申请人: 太原科技大学
IPC分类号: F16C33/64
摘要: 本发明提供了一种滚动轴承外圈的制造方法,先根据轴承的工作情况和尺寸参数确定轴承外圈内表面的接触变形分布,然后对轴承外圈进行加工,留出需要进行激光熔覆的待熔覆区域,再选取合适的激光器和熔覆材料组分,并根据轴承所承受的载荷的情况选择不同的加工路线对待熔覆区域进行激光熔覆加工,最后对激光熔覆后的轴承外圈内表面进行打磨抛光等加工,加工至尺寸要求。本发明通过对滚动轴承外圈内表面接触变形区域,即承载区域进行激光熔覆加工,使轴承外圈的承载能力和耐磨损能力大大提高,从而提高了轴承外圈的抗疲劳性能和使用寿命。
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