-
公开(公告)号:CN118703094A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410915762.8
申请日:2024-07-09
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明提供一种轴瓦用固体润滑涂层及其制备方法,润滑涂层的制备方法为:将h‑BN、MoS2和PTFE三种填料按(0.8~1):1:(0.9~1.2)的质量比混合并研磨均匀,然后表面浸渍偶联剂,得到混合物;将混合物分散剂、流平剂加入到环氧树脂溶液中,搅拌均匀,然后加入固化剂,即得到涂料;将轴瓦基底表面铣削至粗糙度1≤Ra≤1.6,然后预热至150℃;将涂料喷涂至预热后的轴瓦表面,直至达到目标厚度,然后进行固化处理,即得到固体润滑涂层。该润滑涂层与基体结合力强,且在干摩擦和油润滑条件下都具有优异的减摩耐磨性能。
-
公开(公告)号:CN118089352A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410354688.7
申请日:2024-03-27
申请人: 河南科技大学
IPC分类号: F26B11/14 , F26B23/00 , F26B25/00 , F26B25/02 , F26B25/04 , F26B25/08 , F26B25/12 , B01J19/18 , B01J19/00
摘要: 一种过共晶铝硅合金四重变质剂配制用硫酸铝铵脱水装置,涉及过共晶铝硅合金四重变质剂配制技术领域,主体箱内的上下两侧箱壁上分别安装有搅拌机构和加热器,且主体箱内的一侧箱壁上安装有盛放机构,所述盛放机构的盛放端位于搅拌机构和加热器之间,所述主体箱的外侧箱壁上固定连接有电源开关组;本发明所述的一种过共晶铝硅合金四重变质剂配制用硫酸铝铵脱水装置,通过盛放机构对需要脱水的硫酸铝铵进行放置,并通过加热器对盛放机构进行加热,通过搅拌机构对盛放机构内的硫酸铝铵进行搅拌,使硫酸铝铵受热均匀,在搅拌过程中对盛放机构进行密封,避免加热时的气体排放到空气中,通过收集盒对产生的结晶水进行收集。
-
公开(公告)号:CN115367802B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202210795528.7
申请日:2022-07-07
申请人: 河南科技大学
摘要: 一种锂离子电池用近球形二硫化钼负极材料及其制备方法,其中,制备方法包括步骤:按钼硫元素摩尔比为1:1~1:12称取七钼酸铵和硫脲分别溶解于去离子水中,之后加入表面活性剂搅拌均匀得到初始溶液,再将初始溶液于搅拌状态下进行水热反应,反应产物经洗涤、烘干即得所述锂离子电池用近球形二硫化钼负极材料。本发明的制备方法合成效率高、成本低、制备工艺简单易行、安全性高,且所制备材料的性能良好。
-
公开(公告)号:CN116986450A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310976153.9
申请日:2023-08-03
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明公开了一种大型锻件智能热加工吊装装置,包括顶部吊装部分、中间固定部分、连接部分与环件部分,所述顶部吊装部分设有吊顶,所述吊顶下方设有固定吊架,所述固定吊架底部设有吊环,所述吊环分为外层吊环与内层吊环,所述中间固定部分设有支撑环,所述支撑环分为外支撑环与内支撑环,所述环件部分包括环件内侧与环件外侧,所述连接部分包括外层吊环与所述钩块通过连接扣连接、所述横梁与所述环件部分外侧通过连接扣吊钩连接、所述内层吊环与所述环件部分内侧连接。本发明采用的一种大型锻件智能热加工吊装装置,不仅提高吊装装置的稳定性,吊具本身稳定不会产生晃动,保证产品质量,大大缩短生产周期,节省生产成本。
-
公开(公告)号:CN116855807A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310959211.7
申请日:2023-08-01
申请人: 河南科技大学
IPC分类号: C22C27/02 , C22C1/04 , B22F1/054 , B22F3/105 , B22F3/14 , B22F3/18 , C22F1/02 , C22F1/18 , B22F3/24 , B22F9/22 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种超细晶高致密钽钨合金的制备方法,钽钨合金包括的组分及其质量百分比为:钨2.5%,其余为钽。其制备方法为:先制备超低含氧量的纳米钨粉,然后将钽粉和钨粉按照配比进行真空混合得到复合粉体,之后对装入模具中的复合粉体进行烧结成型,烧结温度为1355~1395℃,烧结压力为55~65MPa,保温保压时间3~3.5min,真空度10‑3~10‑5Pa,烧结完成后随炉降温至室温,得到钽钨烧结体;然后进行冷态轧制,压下量95~97%,最后进行真空热处理退火,退火温度1325~1345℃,退火时间35~45min,真空度10‑3~10‑5Pa,得到一种致密度为99.93~99.99%,晶粒尺寸为10~35nm的超细晶高致密钽钨合金。本发明所制备钽钨合金的晶粒细小、致密度高,可用于空间飞行器、武器装备等重要工程领域,具有十分重要的应用价值。
-
公开(公告)号:CN112536405B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202011302445.7
申请日:2020-11-19
申请人: 河南科技大学 , 洛阳中重铸锻有限责任公司
摘要: 本发明属于金属的锻造领域,具体涉及一种大型扁方锻件的自由锻方法。本发明的大型扁方锻件的自由锻方法包括以下步骤:将钢锭墩粗后,进行多趟次错砧拔长,拔长锻造比不小于3.0;每趟次拔长时,控制压下量和进砧量:所述压下量H满足:H=H0‑H2=(0.14‑0.18)H2;所述进砧量L满足:H2/L=2.0‑2.1;其中,H0为压前高度,H2为压后高度。本发明的大型扁方锻件的自由锻方法,拔扁方时控制压下量和进砧量,利用双鼓效应,经多趟锻造、多次小变形,控制内部均匀变形,细化组织,杜绝片状夹杂和夹杂裂纹等缺陷的产生,大幅提高产品合格率。
-
公开(公告)号:CN114799155A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210322847.6
申请日:2022-03-30
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明涉及一种陶瓷颗粒强化难熔高熵合金的制备方法,将由等摩尔比或近等摩尔比的W粉、Mo粉、Nb粉、Ta粉和V粉混合而成的金属粉末和纳米ZrO2颗粒在高能球磨机中球磨混合,得到混合粉末;将所得混合粉末置于石墨模具中,采用放电等离子烧结方法在高真空状态下进行加压烧结,得到纳米ZrO2强化WMoNbTaV难熔高熵合金。本发明工艺流程简单,成本低廉,效率高,将纳米ZrO2颗粒引入WMoNbTaV基体中,提高了WMoNbTaV难熔高熵合金的强度和塑性,相比现有技术,极大地提高了WMoNbTaV难熔高熵合金的室温塑性,有效避免了现有铸造法制备工艺导致的成分偏析以及机械合金化试验周期漫长,出粉率低的弊端。
-
公开(公告)号:CN114774800A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210436893.9
申请日:2022-04-19
申请人: 河南科技大学
IPC分类号: C22C38/04 , C22C38/38 , C22C38/34 , C22C38/26 , C22C38/24 , C22C38/28 , C22C33/06 , C21D8/02 , C21D1/18 , C21D6/02
摘要: 本发明涉及一种超高强度、高塑韧性马氏体钢及其制备方法,以质量百分比计,该马氏体钢的化学成分包括:C:0.40%~0.65%,Cr:0.5%~1.0%,Mn:0.5%~2.5%,Si:1.5%~2.5%,Nb、V和Ti三种元素任一组合的总含量不高于0.2%,余量为Fe及不可避免的杂质元素,杂质元素中P≤0.03%,S≤0.03%,H≤10ppm,O≤30ppm;原料经熔炼、锻造、淬火、轧制和淬回火处理后,制成具有高密度均匀分布的双态共格纳米ε碳化物强化的马氏体钢。本发明以不到马氏体时效钢十分之一的成本获得了超过马氏体时效钢力学性能的超高强度、高塑韧性马氏体钢,具有超高的抗拉强度、屈服强度、良好的塑性,且成本低、综合力学性能优异,具有较高的工程应用价值和潜在经济效益。
-
公开(公告)号:CN112962019B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202110151882.1
申请日:2021-02-03
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明属于耐磨材料制备领域,具体涉及一种高耐磨钢基复合材料及其制备方法。该高耐磨钢基复合材料包括钢基体和冶金结合在钢基体表面的自熔增材层,所述自熔增材层为Fe‑Cr‑C‑B合金层,Fe‑Cr‑C‑B合金层中,铁、铬、碳、硼的质量比为(73.4~77.2):(20~24):(2~2.4):(0.2~0.8)。本发明的高耐磨钢基复合材料,由于铸造时基体钢液进入自熔增材涂层,自熔增材层铬、碳、硼的成分得到稀释,形成了铬、碳、硼为强化元素的多合金耐磨复合层,存在大量的碳化物和硼化物,提高了自熔增材层的硬度和耐磨性能。
-
公开(公告)号:CN110724867B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201911203618.7
申请日:2019-11-29
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明属于有色合金技术领域,具体涉及一种ZrO2‑Y2O3增强TZM合金及其制备方法,还涉及一种复合粉体及其制备方法。本发明的ZrO2‑Y2O3增强TZM合金的制备方法包括以下步骤:将含硝酸锆、硝酸钇的复合溶液采用喷雾的方法与MoO2粉体混合均匀,得混合粉体;然后对混合粉体进行还原处理,得ZrO2‑Y2O3/Mo复合粉体;将ZrO2‑Y2O3/Mo复合粉体与石墨粉、氢化锆、氢化钛混合均匀后压制成型后烧结,即得。本发明采用液固掺杂的方法引入纳米级的ZrO2以及Y2O3颗粒增强相,增加了TZM合金中纳米级第二相的比例,能有效地阻止晶粒长大,减轻团聚,提高了TZM合金的强度、耐磨性和塑性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-