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公开(公告)号:CN116371915A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310236664.7
申请日:2023-03-13
Applicant: 河南科技大学 , 河南省冶金研究所有限责任公司
IPC: B21B1/24 , B32B15/01 , B32B15/20 , B32B7/10 , B21B27/02 , C22F1/04 , C22F1/08 , C22F1/02 , C21D9/00
Abstract: 本发明公开了提供一种多级层状异构铜铝复合材料及其制备方法,采用“热压烧结+轧制+热处理”复合调控技术,实现了复合材料宏观上呈现Cu/Al层状结构,Cu和Al层微观上呈现由超细晶层片和部分再结晶层片组成的层状混晶异构,界面处微观上呈现Cu/Al2Cu/Al层状复合异构,从而制备了集优良导电、导热、高强塑韧结构功能一体化的多级层状异构铜铝复合材料。该复合材料能够有效发挥多级多尺度层状异构强韧化效果,获得具有强度和塑性相互匹配的优异性能,可应用于航空航天、电力电器等领域。
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公开(公告)号:CN119411037A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411600843.5
申请日:2024-11-11
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明提供了一种高强耐热铝合金型材的变温蠕变时效成形方法,成形方法包括以下步骤:先进行固溶处理和淬火处理;之后进行模具固定;然后将铝合金型材和模具一同进行变温蠕变时效热处理;将铝合金型材和模具取出,卸载,空冷至室温即可。其中,变温蠕变时效热处理采用以下两种工艺中的任意一种:(一)、从100℃开始以恒定速率M1℃/h升温到240℃,20≤M1≤70;(二)、从240℃开始以恒定速率M2℃/h降温到100℃,20≤M2≤70。本发明使Al‑Cu‑Mg‑Ag系铝合金材料在进行热处理的同时进行成形,可实现高强耐热铝合金材料的弯曲成形成性一体化制造。本发明工艺简单、操作方便,能够大幅度缩短生产周期、降低制造成本;在空天飞行器制备领域具有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN116395982B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310387932.5
申请日:2023-04-12
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种硫化铋/钒酸铋/二氧化钛异质结复合材料、制备方法及应用,该异质结复合材料的制备方法为:先利用水热法制备TiO2纳米棒薄膜;然后配制BiVO4前躯体溶液;之后利用水热法制备BiVO4/TiO2中间产物;再配制硫脲溶液;最后利用水热制备Bi2S3/BiVO4/TiO2异质结复合材料。得到的复合材料可以有效提高半导体材料的光吸收性能,在可见光区域可以有效吸收,提高对太阳光的利用率。
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公开(公告)号:CN118484963A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410426864.3
申请日:2024-04-10
Applicant: 河南科技大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F30/17 , G16C60/00 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种高功率激光自熔焊接的热源模型建立方法,包括以下步骤:构建工件的几何模型;构建高斯面热源模型和圆锥体热源模型;调整所述高斯面热源模型和圆锥体热源模型的分布参数和分配比例,获得组合热源模型;将所述组合热源模型加载在几何模型中进行处理,获得热源仿真结果。本发明针对高功率激光焊接建立了组合热源模型,依据真实工况和材料属性进行仿真计算,模拟结果与试验结果相吻合,减小焊缝宽度的整体误差,与现有技术相比,采用本发明模拟高功率激光焊接的热源模型建立方法能极大缩减试验时间,减少成本。
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公开(公告)号:CN116395982A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310387932.5
申请日:2023-04-12
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种硫化铋/钒酸铋/二氧化钛异质结复合材料、制备方法及应用,该异质结复合材料的制备方法为:先利用水热法制备TiO2纳米棒薄膜;然后配制BiVO4前躯体溶液;之后利用水热法制备BiVO4/TiO2中间产物;再配制硫脲溶液;最后利用水热制备Bi2S3/BiVO4/TiO2异质结复合材料。得到的复合材料可以有效提高半导体材料的光吸收性能,在可见光区域可以有效吸收,提高对太阳光的利用率。
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公开(公告)号:CN116065069A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310131061.0
申请日:2023-02-17
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种CNTs增强Al预制块及其制备方法和Cu‑Al复合板带及其制备方法,属于材料工程技术领域。该预制块包括Cu包覆的CNTs与Al粉,其中,Cu包覆的CNTs的质量是Cu包覆的CNTs与Al粉总质量的0.5~2%。本发明的CNTs增强Al预制块,通过使CNTs的表面被Cu包覆,来改善其表面的润湿性,增强其与Al粉之间的结合性,也便于进一步与Al基体的结合。
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公开(公告)号:CN114934293A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210593408.9
申请日:2022-05-27
Applicant: 河南科技大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/065 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于电催化分解水用催化剂领域,具体涉及一种CoPS/黑磷烯垂直异质结构材料的制备方法、CoPS/黑磷烯复合材料及应用。该方法包括以下步骤:(1)将黑磷烯、可溶性钴盐、氨水在水中进行搅拌反应,固液分离,得到Co(OH)2/黑磷烯异质结构材料;(2)将所述Co(OH)2/黑磷烯异质结构材料和P2S5在300~450℃下进行气氛保护退火,得到CoPS/黑磷烯垂直异质结构材料。本发明将CoPS纳米片垂直负载在黑磷烯上,构建结构稳定的CoPS/黑磷烯垂直异质结构,利用异质界面间强耦合效应可为催化剂提供大量的活性位点,从而改善材料的电催化性能。
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公开(公告)号:CN114231857A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111600289.7
申请日:2021-12-24
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种大型半自磨机用衬板及其制备方法,属于金属铸件制造技术领域。该衬板包括以下重量百分比的组分:C:0.60~0.80%、Cr:1.80~2.20%、Mo:0.30~0.60%、Si:0.30~0.80%、Mn:0.60~0.80%、Ni:0.50~1.00%、V:0.10~0.20%、Nb:0.01~0.0.03%、Re:0.005~0.015%、S:≤0.025%、P:≤0.025%,余量为Fe与不可避免的杂质。通过原料成分及配比的调整,结合热处理方法,使制备得到的衬板具有耐磨性能优异,综合力学性能良好,制备方法简单,生产成本低的特点,适合大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN111850270B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010698894.1
申请日:2020-07-20
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明提供一种提高铜铝复合板剥离强度的加工方法,包括以下步骤:步骤一、将铸轧复合后的铜铝复合板引入冷轧机中进行多道次轧制;步骤二、对步骤一处理后的铜铝复合板进行立即进行退火处理,退火温度为280~320℃,退火时间为2~5 h,利用本发明的加工方法,工序简洁,成本低,产品复合界面结构可控,复合强度高。本发明解决了界面层较厚时,铜铝复合板结合强度较低而无法使用的问题。采用本发明中加工方法,能大幅度提高铜铝复合板的剥离强度,使其达到使用要求,工艺对设备要求低,设备无需改造,其具有生产过程连续性强,界面结合强度高和性能稳定等突出优点。
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公开(公告)号:CN113182521A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110454116.2
申请日:2021-04-26
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明属于钛铝复合材料领域,具体涉及一种Ti2AlC/TiAl仿生微纳叠层复合材料及其制备方法。该Ti2AlC/TiAl仿生微纳叠层复合材料中,多个片状TiAl单元之间复合有Ti2AlC层;所述片状TiAl单元的厚度为微米级,所述Ti2AlC层的厚度为纳米级。本发明的仿生微纳叠层复合材料,以微米级TiAl层为“砖石”,以纳米级Ti2AlC层为“黏泥”,形成“砖砌式”微纳叠层结构;这种叠层结构能够通过多尺度下对裂纹偏转、钝化和桥接,有利于同时提高Ti2AlC/TiAl复合材料的强度和塑韧性。
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