一种对钛基材料表面进行处理的方法

    公开(公告)号:CN118895544A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410993440.5

    申请日:2024-07-24

    IPC分类号: C25D11/26 C25F1/00

    摘要: 本发明属于钛基材料技术领域,具体涉及一种对钛基材料表面进行处理的方法。本发明提供的对钛基材料表面进行处理的方法,包括以下步骤:将表面含有钛氢化物的钛基材料进行电解,得到除钛氢化物钛基材料;所述电解用电解液为含有氟离子的碱性电解液,所述电解的电压为7~10V,电流为55~75A/dm2,电解时间为5~45s;将所述除钛氢化物钛基材料进行阳极氧化,得到表面含有保护层的钛基材料;所述阳极氧化的电压为15~20V,电流为5~15A/dm2,氧化时间为1~6s。在电解的条件下钛氢化物和氢氧根离子反应生成无定型钛纳米颗粒,然后进行阳极氧化生成二氧化钛保护膜层,保证钛基材料的使用性能,延长其使用寿命。

    一种Sn掺杂CrO2薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104008877A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410207290.7

    申请日:2014-05-16

    IPC分类号: H01F41/22 C23C16/40

    摘要: 本发明具体涉及一种Sn掺杂CrO2薄膜及其制备方法。其技术方案是:先将75~99.99份质量的CrO3装入石英舟内,将0.01~25份质量的SnCl2装入另一石英舟内,再将上述两个石英舟放入双温区管式炉的低温区,将TiO2单晶基片放入双温区管式炉的高温区;在持续通入O2的条件下,先将高温区加热至360℃~420℃,开始保温,高温区保温的终止时间与低温区保温的终止时间相同;在高温区开始保温时,对低温区加热至240℃~300℃,保温2~8h;自然冷却,即在单晶基片上制得Sn掺杂CrO2薄膜。本发明具有操作简单和能较快地进行工业化生产的特点,用该方法制备的Sn掺杂CrO2薄膜在磁性能无较大变化的情况下热稳定性有了较大的提高,应用范围广泛。

    一种极薄铌带的轧制方法

    公开(公告)号:CN103316912A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310286070.3

    申请日:2013-07-09

    IPC分类号: B21B1/22

    摘要: 本发明具体涉及一种极薄铌带的轧制方法。其技术方案是,所述轧制方法包括轧制设备和轧制工艺两部分:轧制设备采用16辊轧机,16辊轧机的辊型是:16辊轧机的上中间辊的锥长度为40mm,辊径差为0.1mm;16辊轧机的下中间辊的锥长度为40mm,辊径差为0.15mm;16辊轧机的工作辊为平辊,工作辊直径为22mm,工作长度为200mm。轧制工艺是在室温条件下采用三道次轧制,待轧制的铌带为工业级,含铌量≥99wt%;待轧制的铌带宽度为145~155mm,厚度为0.08~0.12mm。第三道次轧制完成后的铌带厚度为0.017~0.019mm。本发明不仅具有节省能源、工序简单和提高效率的特点,且能降低后续加工的劳动强度。

    一种用于X80管线钢的自保护药芯焊丝

    公开(公告)号:CN106944765B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201710345034.8

    申请日:2017-05-16

    IPC分类号: B23K35/36

    摘要: 本发明提供一种用于X80管线钢的自保护药芯焊丝,包括低碳钢带的焊丝外皮和药芯,其特征在于:所述药芯药粉配方按照质量百分比由氟化钡40%‑50%、氟化钙10%‑20%、氟化锂5%‑10%、碳酸钡2%‑5%、氟化铈1%‑5%,三氧化二铁1%‑2%、氧化锆0%‑2%、二氧化钛0%‑4%、镁粉5%‑8%、铝粉5‑10%、低碳锰铁6%‑8%、金属镍6%‑8%,铝锆合金5%‑10%,石英1%‑5%,铁粉0%‑5%组成。本发明的自保护药芯焊丝,适合管线全位置焊接,焊接工艺性好,其熔敷金属具有良好的机械性能,焊丝熔敷金属‑40℃ V型缺口冲击吸收功达到100J以上,满足其焊缝韧性的要求。

    一种金相试样磨样机
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106826518A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710061831.3

    申请日:2017-01-26

    摘要: 本发明公开了一种金相试样磨样机,包括竖直框架、砂纸载板、试样夹持机构和控制器,砂纸载板可同时容纳多张粗糙度不同的砂纸,所述砂纸载板设置在竖直框架底部,与竖直框架之间通过纵向移动机构连接,所述竖直框架顶部设置有滑轨,所述试样夹持机构设置在砂纸载板上方,通过垂直移动机构连接在滑道上,所述竖直框架上还设置有用于控制垂直移动机构沿滑道移动的横向移动机构,所述纵向移动机构、垂直移动机构和横向移动机构均由均由控制器和控制台控制,所述控制器和控制台固定在竖直框架上。本发明实现了磨样机的机械自动化,而且结构简单,成本低廉,操作和维护均很方便。

    一种基于电解法连续去除条状钛基体氧化钛层的方法

    公开(公告)号:CN116949547A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310991464.2

    申请日:2023-08-08

    IPC分类号: C25F1/08 C25F7/00

    摘要: 本发明提供了一种基于电解法连续去除条状钛基体氧化钛层的方法,涉及材料表面处理技术领域。本发明提供的基于电解法连续去除条状钛基体氧化钛层的方法,包括以下步骤:将带有氧化钛层的条状钛基体依次穿过多个电解单元,进行电解,得到洁净条状钛基体;所述多个电解单元至少包含一个碱性电解单元和一个酸性电解单元;每个所述电解单元包括工作槽以及设置在所述工作槽内的电解液和若干个极板;每个所述极板与电源连接。本发明能够依照生产实际需求,使用不同的碱性电解液、酸性电解液,并且可以方便快捷低成本调整、增加电解模块或者后续清洗加工模块,进而实现快速批量工业化生产。

    一种可自动调节水平度的SPM工作台支撑架

    公开(公告)号:CN115469118A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202210937335.0

    申请日:2022-08-05

    IPC分类号: G01Q70/02 G01Q30/00

    摘要: 本发明涉及一种可自动调节水平度的SPM工作台支撑架,属于实验仪器工作台调平技术领域,该支撑架包括金属框架,金属框架为矩形结构,金属框架的每个角上固定设置一套气动调节机构;每套气动调节机构包括气动杆装置、高度感应器和联动控制系统,气动杆装置从上至下包括上立柱、气杆和下立柱,上立柱连接金属框架一角,上立柱与下立柱通过气杆连接;高度感应器设在金属框架边上靠近立柱处,用于实时测量高度感应器与地面间距离并以数字信号形式输出给联动控制系统;联动控制系统根据数字信号产生可控力矩作用在气杆上,带动上立柱上升或下降相应高度,从而实现支撑架水平度的自动调节。

    一种海底用抗硫化氢腐蚀X70级管线钢及其生产方法

    公开(公告)号:CN111607747A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010625580.9

    申请日:2020-07-01

    摘要: 本发明公开了一种海底用抗硫化氢腐蚀X70级管线钢,C:0.02~0.03%、Si:0.23~0.26%、Mn:1.10~1.20%、Ni:0.10~0.15%、Cr:0.25~0.30%、Mo:0.12~0.16%、Mg:0.004~0.006%、Nb:0.04~0.07%、V:0.03~0.05%、Ti:0.01~0.02%,P不超过0.005%、S不超过0.002%,其余为Fe及不可避免的杂质。其生产方法包括:1)转炉冶炼、常规真空进行Mg处理、浇注成坯;2)对铸坯加热,控制铸坯加热温度在1220~1250℃;3)粗轧开始温度为1030~1080℃,粗轧终了温度为970~990℃,总下率65~75%;4)精轧开始温度为870~910℃,精轧终了温度为840~870℃,精轧累积压下率不低于65%,经过7道次轧制成12mm厚钢板;5)进行层流冷却,在冷却速度为40~60℃/s下冷却至450~510℃,卷曲待用。本发明与现有技术相比的优点在于:具有高强度、高韧性、抗硫化氢腐蚀性能。

    一种测试金属材料氢渗透性能的装置及使用方法

    公开(公告)号:CN106769781B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201710061815.4

    申请日:2017-01-26

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种测试金属材料氢渗透性能的装置及使用方法,装置包括由连通体连通的氢接收室和电化学充氢室,所述连通体与氢接收室和电化学充氢室通过管接螺母连接,所述连通体内设置有用于隔断连通体和夹持试样的试样夹持装置,所述氢接收室顶部通过管接螺母连接有接收室盖,所述接收室盖上设置有若干第一走线孔,所述电化学充氢室顶部通过管接螺母连接有充氢室盖,所述充氢室盖上设置有若干第二走线孔。整个发明减小了传统氢渗透性能测试装置需要大量粘接的繁琐程度,节省了实验的时间,同时又能保证氢渗透性能测试装置的密闭性,提高实验的效率,此外本发明还能在通入H2S等有毒气体的情况下测试金属材料的氢渗透性能。