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公开(公告)号:CN117802357B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410004924.2
申请日:2024-01-02
申请人: 武汉科技大学
摘要: 本发明公开一种具有四程形状记忆效应的镍钛合金、制备方法、应用及构件,属于记忆合金领域。制备方法按照镍钛原子百分比Ni:Ti为50~55at.%:45~50at.%称取原料,然后通过快速凝固工艺制备成镍钛合金,随后对所述镍钛合金进行固溶处理,将固溶处理后的镍钛合金弯曲成固定形状,使得材料受到约束并产生相应弧度的变形,对约束的镍钛合金进行特定的时效处理然后水淬,此时镍钛合金内因弥散析出大量4‑8nm定向排布的Ni4Ti3相而具有四程形状记忆效应。具有四程形状记忆效应的镍钛合金能够在无需外力介入的情况下分别于降温和升温过程中发生两次变形且两次变形方向相反,是一种极具应用潜力的多驱动智能材料。
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公开(公告)号:CN102776444A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210306861.3
申请日:2012-08-27
申请人: 武汉科技大学
摘要: 本发明涉及一种铁基纳米晶合金及其制备方法。该合金的化学成分及其含量是:Fe为83.5~85.5wt%;Si为7~9wt%;B为1.4~2.1wt%;Cu为1.2~1.5wt%;P为0.1~0.7wt%;Nb为2.5~4wt%;V为1~2wt%。按上述化学成分及其含量配料,采用感应加热炉熔炼,再将熔融态的合金喷射到高速旋转的铜辊上,制成非晶合金薄带;然后将所制成的非晶合金薄带置入真空炉中晶化退火,制得铁基纳米晶合金。晶化退火的工艺为:450~480℃预退火40~60min,520~570℃晶化退火40~60min,出炉自然冷却至室温。本发明具有合金成本低、钢液流动性好和工业实施性强的特点,所制备的铁基纳米晶合金薄带光洁度好、非晶薄带韧性好、纳米晶粒更加细小弥散和有效磁导率随频率变化较小。
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公开(公告)号:CN113186547B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202110403769.8
申请日:2021-04-19
申请人: 武汉科技大学
IPC分类号: C25B1/04 , C25B9/17 , C25B11/046
摘要: 本发明公开了一种利用废钢高效制备高纯高压氢气的方法及装置,涉及氢气制备技术领域,本发明包括集气瓶、析氢室、析氢介质、制氢钢片、对电极、充氢室、电解液、排气口和电解液入口,集气瓶的输入端连接有输气管,输气管另一端连接有析氢室,析氢室内部装载有析氢介质,析氢室一侧设置有充氢室,析氢室与充氢室之间安装有隔板,隔板下端设置有一开口,开口处设置有制氢钢片,制氢钢片的尺寸略大于开口,制氢钢片下端外露,且制氢钢片与电源的负极电性连接,充氢室与中间隔板相互密封连接;本发明高纯高压氢气制备装置从制氢钢片稀释出来的只有氢气,制备的氢气纯度高,氢纯度接近100%,并且该制备方法具有较高的电/氢转化效率,效率可达70%。
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公开(公告)号:CN113186547A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110403769.8
申请日:2021-04-19
申请人: 武汉科技大学
IPC分类号: C25B1/04 , C25B9/17 , C25B11/046
摘要: 本发明公开了一种利用废钢高效制备高纯高压氢气的方法及装置,涉及氢气制备技术领域,本发明包括集气瓶、析氢室、析氢介质、制氢钢片、对电极、充氢室、电解液、排气口和电解液入口,集气瓶的输入端连接有输气管,输气管另一端连接有析氢室,析氢室内部装载有析氢介质,析氢室一侧设置有充氢室,析氢室与充氢室之间安装有隔板,隔板下端设置有一开口,开口处设置有制氢钢片,制氢钢片的尺寸略大于开口,制氢钢片下端外露,且制氢钢片与电源的负极电性连接,充氢室与中间隔板相互密封连接;本发明高纯高压氢气制备装置从制氢钢片稀释出来的只有氢气,制备的氢气纯度高,氢纯度接近100%,并且该制备方法具有较高的电/氢转化效率,效率可达70%。
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公开(公告)号:CN102808140A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210329061.3
申请日:2012-09-07
申请人: 武汉科技大学
摘要: 本发明涉及一种高饱和磁感应强度铁基纳米晶软磁合金材料及其制备方法。其方案是:该合金材料的化学成分及其原子百分含量是:Fe为72.5~76.5%,Si为9~12%,B为9~9.6%,Cu为0.8~1.2%,Co为0.3~0.5%,Mo为1.5~2%,Cr为0.8~1.5%,P为1~2%,Y为0.002~0.06%,其余为不可避免的杂质;该合金材料的制备方法是:先按上述化学成分及其原子百分含量配料,混合均匀,真空冶炼浇铸成母合金锭;再将母合金锭重熔,采用单辊甩带法喷制成非晶带材;然后进行热处理,制得高饱和磁感应强度铁基纳米晶软磁合金带材。本发明具有生产成本低和热处理工艺易于实现的特点,其制品具有高的饱和磁感应强度和低的矫顽力,使用范围广,尤其适用于变压器和互感器领域。
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公开(公告)号:CN117821852A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410013338.4
申请日:2024-01-04
申请人: 武汉科技大学
摘要: 本发明公开了一种复合型超低碳耐候护网结构件及其制备方法,属于钢铁材料加工技术领域。护网结构件由纵丝及底部近地面距离<34cm的横丝和底部近地面距离≥34cm的横丝组成;纵丝及底部近地面距离<34cm的横丝、底部近地面距离≥34cm的横丝采用不同的化学成分和含量进行制造,采用碳当量和耐蚀当量进行评估,纵丝及底部近地面距离<34cm的横丝的碳当量≥0.88%、耐蚀当量≥2.85%;底部近地面距离≥34cm的横丝的碳当量≥0.61%、耐蚀当量≥1.90%。本发明针对不同护网区域采用不同化学成分,降低材料成本,避免性能过剩。
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公开(公告)号:CN116288021A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310100007.X
申请日:2023-02-06
申请人: 武汉科技大学
摘要: 本发明涉及低密度钢制备技术领域,具体涉及一种高强韧性双相低密度钢及其制备方法。本发明所提供的高强韧性双相低密度钢通过成分设计,降低了碳含量,同时通过Mn和Al之间质量比的控制,并配合特定的处理工艺,避免了κ碳化物在材料基体组织内的析出,保证了材料良好的加工硬化性能,且不降低材料抗拉强度与塑性,制备得到的材料其屈服强度不低于430MPa,抗拉强度不低于1050MPa,断后延伸率不低于34%,屈强比在0.4~0.5,密度在6.84g/cm3左右,能够满足汽车板的复杂成型需求。相较于奥氏体低密度钢,降低了合金含量,材料冶炼生产难度下降,成本下降,相较于传统双相低密度钢,避免了κ碳化物的析出。
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公开(公告)号:CN118460922A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410563193.5
申请日:2024-05-08
申请人: 武汉科技大学
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/42 , C22C33/04 , C21D8/06 , E04H17/04 , B23P15/00
摘要: 本发明涉及钢铁材料加工技术领域,更具体的涉及一种家禽护栏网钢丝、盘条及盘条的制备方法。该家禽护栏网盘条由以下质量比的组分组成:C≤0.02%、Si≤0.05%、Mn≤0.08%、P≤0.015%、S≤0.010%、Cu≤0.10%、Ni≥0.30%、Mo≥0.5%、Cr≥1.15%、V≥0.50%,其余为Fe和不可避免的杂质,合计为100%;碳当量≤0.90%,耐蚀当量≥2.10%;碳当量通过C、Mn、Cu、Ni、Mo、Cr、V计算得到;耐蚀当量通过Ni、Mo、Cr、V计算得到。本发明制备得到的盘条具有一定的耐腐蚀性,能够用于小型家禽护栏网的制备。
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公开(公告)号:CN118549233A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410599018.1
申请日:2024-05-15
申请人: 武汉科技大学
IPC分类号: G01N3/04 , G01N3/02 , G01N3/06 , G01N3/08 , G01N23/2204 , G01Q30/02 , G01Q30/20 , G01N23/20033 , G01N23/203 , G01N23/2251
摘要: 一种能提高实验结果精确度的扫描电镜原位拉伸夹具,包括:夹具本体一及二、夹具本体一及二上分别设置的:沉降螺孔及螺栓、插销及插销孔、拉力杆在夹具本体一及二的前端面设置的待测样品固定槽一及二,观测缝,其在夹具本体一及二的后端面设置有备测样品固定槽一及二,并在备测样品固定槽一及二内设有螺孔;将夹具本体一及二的前端面设置成向上倾斜状,在待测样品固定槽上设置槽盖一及二,槽盖一及二固定于待测样品固定槽上。使用方法:备测样品及待测样品的制备;将制备的备测样品通过螺栓固定于固定槽一及二中;将待测样品放置于待测样品固定槽一及二内,后将槽盖一及盖二固定;进行拉伸、检测。本发明使待测样品的EBSD标定率达90%以上,待测样品拉伸断裂后位置位于直线中心段左右偏差率不超过0.5mm。
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公开(公告)号:CN117802357A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410004924.2
申请日:2024-01-02
申请人: 武汉科技大学
摘要: 本发明公开一种具有四程形状记忆效应的镍钛合金、制备方法、应用及构件,属于记忆合金领域。制备方法按照镍钛原子百分比Ni:Ti为50~55at.%:45~50at.%称取原料,然后通过快速凝固工艺制备成镍钛合金,随后对所述镍钛合金进行固溶处理,将固溶处理后的镍钛合金弯曲成固定形状,使得材料受到约束并产生相应弧度的变形,对约束的镍钛合金进行特定的时效处理然后水淬,此时镍钛合金内因弥散析出大量4‑8nm定向排布的Ni4Ti3相而具有四程形状记忆效应。具有四程形状记忆效应的镍钛合金能够在无需外力介入的情况下分别于降温和升温过程中发生两次变形且两次变形方向相反,是一种极具应用潜力的多驱动智能材料。
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