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公开(公告)号:CN112536405A
公开(公告)日:2021-03-23
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。
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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。
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公开(公告)号:CN114406185B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202210038561.5
申请日:2022-01-13
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明涉及一种表面含有高熵合金涂层的复合材料及其制备方法,属于表面复合材料技术领域。本发明的表面含有高熵合金涂层的复合材料的制备方法,包括以下步骤:先将涂覆液涂敷在消失模模型的表面,干燥,得到带涂层模型;然后采用带涂层模型对钢液进行消失模铸造。本发明的表面含有高熵合金涂层的复合材料的制备方法工艺简单,生产周期短,成本低。钢液在进行消失模铸造时,消失模模型表面的金属粉可与钢液中铁元素发生冶金反应,在钢液冷却后形成的基体表面原位形成FeCoCrNi系高熵合金涂层,涂层与基体间具有良好的冶金结合,高熵合金涂层与基体间不易产生裂纹。
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公开(公告)号:CN113913644B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202111211098.1
申请日:2021-10-18
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明涉及一种新型铜基复合材料及其制备方法,属于金属及其复合材料领域,包括以下质量百分比的组分:B4C为10~20%,hBN为5~10%,其余的为铜。所述制备方法为:首先称取三种粉体:Cu粉、B4C粉和hBN粉,按照预设的配比,先球磨2~5h,再把混合粉体填充到耐热钢制模具中,然后将模具放到真空热压烧结炉内进行热压烧结成型,烧结完成后随炉降温至室温,得到新型铜基复合材料。本发明工艺过程简单可控,所制备的新型铜基复合材料的综合性能优异,可用于干摩擦、磨损、腐蚀和核辐射交互作用的苛刻工况,具有十分广阔的应用前景和推广价值。
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公开(公告)号:CN113449431B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110790108.5
申请日:2021-07-13
申请人: 河南科技大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/04
摘要: 本发明提供了一种基于卸载能的低周疲劳寿命预测方法,属于金属材料疲劳寿命预测领域。该方法包括以下步骤:步骤1、获取给定条件下的应变幅;步骤2、将给定条件下的应变幅代入事先建立好的待测金属材料的低周疲劳寿命预测模型,预测得到待测金属材料的低周疲劳寿命;所述事先建立好的待测金属材料的低周疲劳寿命预测模型为:式中,Nf为循环次数,ε为应变幅,ASU、BSU、ATU和BTU均为系数,通过拟合得到。该方法能够提供一种结构简单、准确性高的低周疲劳寿命预测模型。
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公开(公告)号:CN112813458B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011607907.6
申请日:2020-12-30
申请人: 河南科技大学
发明人: 赵阳 , 魏世忠 , 张玢 , 夏梁彬 , 吴宏辉 , 徐流杰 , 潘昆明 , 于华 , 张程 , 陈冲 , 毛丰 , 周玉成 , 李秀青 , 熊美 , 王晓东 , 张桥保 , 王飞鸿 , 张晨阳 , 李雪荣
IPC分类号: C25B11/091 , C25B11/075 , C25B11/061 , C25B1/04 , C22C1/05
摘要: 本发明涉及一种多元合金电极材料的制备方法,先将钼酸铵和柠檬酸溶解于水中,然后再向其中缓慢加入硫脲,充分搅拌后得到溶液体系,将该溶液体系置于水浴锅中进行水浴加热,加热过程中持续搅拌;当水浴中的溶液体系开始变浑浊时将称好的金属粉末倒入其中持续水浴加热并搅拌;当混合体系继续变为粘滞胶状物时将该胶状物取出并置于马弗炉中煅烧,得到前驱体粉末,将该前驱体粉末装入石墨模具中置入放电离子烧结炉进行烧结,最终得到多元合金电极材料。本发明步骤简单、原料成本低,过程可控,所得成品电极兼具稳定的催化活性和良好的导电性,一定程度上可以完成机械加工制成各种形状,并且有望实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN110791723B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201911192509.X
申请日:2019-11-28
申请人: 河南科技大学
摘要: 本发明属于涂层技术领域,具体涉及一种耐磨高温疏水Cr3C2‑NiCr涂层及其制备方法、工件。本发明的耐磨高温疏水Cr3C2‑NiCr涂层外表面的粗糙度Ra为3~6μm。本发明的耐磨高温疏水Cr3C2‑NiCr涂层的制备方法包括以下步骤:采用热喷涂方法将Cr3C2‑NiCr粉喷涂至粗糙度Ra为5~8μm的基体表面。本发明的Cr3C2‑NiCr涂层具有较好的疏水性能、耐磨性能以及耐高温性能,在室温下涂层的静态接触角高于135°,经过摩擦热处理后的涂层的静态接触角仍在100°以上。
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公开(公告)号:CN112921336B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202011609373.0
申请日:2020-12-30
申请人: 河南科技大学
发明人: 潘昆明 , 魏世忠 , 赵阳 , 夏梁彬 , 吴宏辉 , 徐流杰 , 张玢 , 于华 , 张程 , 陈冲 , 毛丰 , 周玉成 , 李秀青 , 熊美 , 王晓东 , 肖利强 , 王飞鸿 , 张晨阳 , 李雪荣
IPC分类号: C25B1/04 , C25B11/052 , C25B11/061 , C25B11/075 , B22F3/105 , B22F3/10 , C23C26/00
摘要: 本发明涉及一种异质结构负载自支撑催化电极的制备方法,先对金属粉末进行两次烧结处理使金属形成多孔结构,然后将烧结后的金属粉末与钼酸铵和硫代乙酰胺的混合液一起进行水热反应,水热反应完成后对产物进行冲洗并干燥即得所述异质结构负载自支撑催化电极。本发明成本更低,操作更方便,适用性更强。制备的异质结构负载自支撑催化电极具有较高的催化活性、良好的导电性,有着一定的力学性能和可加工性,既可以作为催化剂,也可以作为集流体,尤其是可直接作为电极应用于催化水分解制氢,具有广阔的规模化工业生产和应用前景。
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公开(公告)号:CN113449431A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110790108.5
申请日:2021-07-13
申请人: 河南科技大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/04
摘要: 本发明提供了一种基于卸载能的低周疲劳寿命预测方法,属于金属材料疲劳寿命预测领域。该方法包括以下步骤:步骤1、获取给定条件下的应变幅;步骤2、将给定条件下的应变幅代入事先建立好的待测金属材料的低周疲劳寿命预测模型,预测得到待测金属材料的低周疲劳寿命;所述事先建立好的待测金属材料的低周疲劳寿命预测模型为:式中,Nf为循环次数,ε为应变幅,ASU、BSU、ATU和BTU均为系数,通过拟合得到。该方法能够提供一种结构简单、准确性高的低周疲劳寿命预测模型。
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公开(公告)号:CN112921336A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202011609373.0
申请日:2020-12-30
申请人: 河南科技大学
发明人: 潘昆明 , 魏世忠 , 赵阳 , 夏梁彬 , 吴宏辉 , 徐流杰 , 张玢 , 于华 , 张程 , 陈冲 , 毛丰 , 周玉成 , 李秀青 , 熊美 , 王晓东 , 肖利强 , 王飞鸿 , 张晨阳 , 李雪荣
IPC分类号: C25B1/04 , C25B11/052 , C25B11/061 , C25B11/075 , B22F3/105 , B22F3/10 , C23C26/00
摘要: 本发明涉及一种异质结构负载自支撑催化电极的制备方法,先对金属粉末进行两次烧结处理使金属形成多孔结构,然后将烧结后的金属粉末与钼酸铵和硫代乙酰胺的混合液一起进行水热反应,水热反应完成后对产物进行冲洗并干燥即得所述异质结构负载自支撑催化电极。本发明成本更低,操作更方便,适用性更强。制备的异质结构负载自支撑催化电极具有较高的催化活性、良好的导电性,有着一定的力学性能和可加工性,既可以作为催化剂,也可以作为集流体,尤其是可直接作为电极应用于催化水分解制氢,具有广阔的规模化工业生产和应用前景。
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