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公开(公告)号:CN106702459B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201611059978.0
申请日:2016-11-28
IPC: C25D11/26
Abstract: 种在锆合金表面制备耐磨多孔氧化锆陶瓷层的方法,所述锆合金的成分为Zr47Ti45Al5V3,其制备方法主要包括以下步骤:(1)锆合金表面预处理;(2)配置微弧氧化电解液,其主要成分为NaSiO水溶液、NaPO、碱性电解质KOH和KF;(3)超声微弧氧化处理,超声波频率为30kHz~60kHz、微弧氧化电压为200V~500V、脉宽为100μs、脉冲频率为500Hz,电解液温度为40℃的条件下进行微弧氧化5min~60min,最后冲洗至锆合金表面干净,自然晾干。本发明工艺简单,使用的设备造价低廉,制品工艺成本低,制备的锆合金与核工业和醋酸工业使用的锆合金相比,强度提高了108%,密度降低了12%左右,具有成为在航空航天以及舰船和海洋工程中有应用潜力的新型结构材料。
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公开(公告)号:CN106676325A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710036688.2
申请日:2017-01-18
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种铸态细晶高强度钛锆铝铌合金,它的化学成分质量百分比为Zr:10~40、Al:5.6~6.5、Nb:6.25~7.26、Ti:46.8~77.4%,其它为不可避免的杂质;上述合金制备方法主要是将锆与铌放入熔炼炉中,抽真空至8.5×10‑3Pa,充入氩气,至少熔炼6遍,制得锆铌中间合金;将锆铌中间合金与钛和铝放入电弧炉中,抽真空至8.5×10‑3Pa,充入氩气,在160~190A熔炼为液态合金,在200~240A熔炼2~3分钟,在280~300A熔炼3~5分钟,在1~1.8bar的调整坩埚冷却水的压强,至少反复熔炼6遍以上。本发明不需要锻造变形、生产周期短、制造成本低、制备的铸态细晶高强度钛锆铝铌合金力学性能好。
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公开(公告)号:CN105463253A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510997025.8
申请日:2015-12-25
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种低膨胀系数锆合金,它的化学成分原子百分比为:Al2~5、Nb1~3,其余为Zr元素。上述低膨胀系数锆合金的制备方法主要是将原料混合均匀后放置在真空非自耗感应熔炼炉中熔炼,将反复熔炼的铸锭进行高温均匀化退火,然后在箱式电阻炉中加热后对其进行多道次轧制变形,直至合金锭变形量达到70%,在进行完最后一道次轧制变形后,将所得的合金板材放置于大气中冷却至室温,然后将合金板材表面进行扒皮和表面修磨制得低膨胀系数锆合金。本发明制备方法简便易操作,制得的锆合金热膨胀系数低,具有耐腐蚀、抗辐射和低密度等优良的力学和理化性能。
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公开(公告)号:CN108893655A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810876594.0
申请日:2018-08-03
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种高强耐腐蚀钛合金及其制备方法,该高强耐腐蚀钛合金,按质量含量计,包括Al 2.2~3.0%、Fe 0.8~1.2%、Zr 5~40%、Si≤0.15%和余量的Ti。本发明严格控制各元素的含量,通过合金化,对相变温度影响不大的中性元素Zr与Ti形成无限固溶体,从而实现固溶强化;并且,Zr与Ti易形成无限固溶体,易形成锆的氧化物有效改善钛合金的钝化膜的结构性能,显著提高钛合金的耐腐蚀性能;同时,钛合金中加入Zr元素能显著改善钛合金的耐腐蚀性能钛合金中加入Zr后在表面形成的ZrO2能改善合金的氧化物保护膜层,从而提高合金抗腐蚀的能力。
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公开(公告)号:CN106676325B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201710036688.2
申请日:2017-01-18
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种铸态细晶高强度钛锆铝铌合金,它的化学成分质量百分比为Zr:10~40、Al:5.6~6.5、Nb:6.25~7.26、Ti:46.8~77.4%,其它为不可避免的杂质;上述合金制备方法主要是将锆与铌放入熔炼炉中,抽真空至8.5×10‑3Pa,充入氩气,至少熔炼6遍,制得锆铌中间合金;将锆铌中间合金与钛和铝放入电弧炉中,抽真空至8.5×10‑3Pa,充入氩气,在160~190A熔炼为液态合金,在200~240A熔炼2~3分钟,在280~300A熔炼3~5分钟,在1~1.8bar的调整坩埚冷却水的压强,至少反复熔炼6遍以上。本发明不需要锻造变形、生产周期短、制造成本低、制备的铸态细晶高强度钛锆铝铌合金力学性能好。
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公开(公告)号:CN107992911A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711190627.8
申请日:2017-11-24
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明属于压力检测领域,为一种压力检测方法,包括:设置多个垫片,内置有无源射频标签,中间设置有螺孔用于与需要安装的螺栓相匹配;设置FRID读写器,在10X10米的范围内设置一个FRID读写器;设置服务器,与FRID读写器通讯,并存储每个垫片对应的螺栓的位置信息与压力信息;采用无线接收装置,与服务器通讯,并通过GPS将无线接收装置位置传递至服务器内。解决现有的螺栓螺母检测困难或者耗时耗力的问题,方便寻找异常压力值的螺栓,能够及时的排查问题,并节省人力。减少出错率。
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公开(公告)号:CN105463253B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510997025.8
申请日:2015-12-25
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种低膨胀系数锆合金,它的化学成分原子百分比为:Al2~5、Nb1~3,其余为Zr元素。上述低膨胀系数锆合金的制备方法主要是将原料混合均匀后放置在真空非自耗感应熔炼炉中熔炼,将反复熔炼的铸锭进行高温均匀化退火,然后在箱式电阻炉中加热后对其进行多道次轧制变形,直至合金锭变形量达到70%,在进行完最后一道次轧制变形后,将所得的合金板材放置于大气中冷却至室温,然后将合金板材表面进行扒皮和表面修磨制得低膨胀系数锆合金。本发明制备方法简便易操作,制得的锆合金热膨胀系数低,具有耐腐蚀、抗辐射和低密度等优良的力学和理化性能。
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公开(公告)号:CN106702459A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611059978.0
申请日:2016-11-28
IPC: C25D11/26
CPC classification number: C25D11/026 , C25D11/26
Abstract: 一种在锆合金表面制备耐磨多孔氧化锆陶瓷层的方法,所述锆合金的成分为Zr47Ti45Al5V3,其制备方法主要包括以下步骤:(1)锆合金表面预处理;(2)配置微弧氧化电解液,其主要成分为Na2SiO3水溶液、Na3PO4、碱性电解质KOH和KF;(3)超声微弧氧化处理,超声波频率为30kHz~60kHz、微弧氧化电压为200V~500V、脉宽为100μs、脉冲频率为500Hz,电解液温度为40℃的条件下进行微弧氧化5min~60min,最后冲洗至锆合金表面干净,自然晾干。本发明工艺简单,使用的设备造价低廉,制品工艺成本低,制备的锆合金与核工业和醋酸工业使用的锆合金相比,强度提高了108%,密度降低了12%左右,具有成为在航空航天以及舰船和海洋工程中有应用潜力的新型结构材料。
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公开(公告)号:CN106011538A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610512066.8
申请日:2016-07-04
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种控制晶粒等轴化提高Ti20Zr6.5Al4V合金塑性的方法,其主要是将Ti20Zr6.5Al4V合金棒材切成厚度为16mm的圆锭并清理干净;放入电阻炉中加热至950~1050℃,保温20~40min,取出后迅速放入水中淬火;然后将合金锭以10℃/min的速度加热至750~900℃,保温时间小于5min,取出后用双辊轧机进行轧制变形,轧制速度为0.3~0.6m/s,单道次压下量为0.5~2mm;如此重复加热‑轧制5~20次,直至变形量达到60%以上,空冷至室温;再对合金加热后进行退火处理,退火温度为750~850℃,保温1~12h后随炉冷却至室温。本发明操作简单、生产成本低,在保证强度的同时显著地提高了合金的塑性。
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公开(公告)号:CN105858714A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610192588.4
申请日:2016-03-30
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: C01G9/03 , B01J27/24 , B01J35/004 , B82Y30/00 , C01P2002/72 , C01P2002/84 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/80
Abstract: 一种氧化锌?类石墨结构碳氮片状纳米复合材料的制备方法,它主要是将乙酸锌和尿素充分混合,其中尿素的比例占总质量的55?75%,其余为乙酸锌,充分混合后放入马弗炉中于500?550℃煅烧,升温速率为5?15℃/分钟,保温1?3小时,然后自然冷却至室温;依次用去离子水和无水乙醇进行洗涤后烘干,一步法制得氧化锌?类石墨结构碳氮片状纳米复合材料,该纳米复合材料是一种包含粒径为30?50的纳米的氧化锌颗粒以及作为支撑材料的类石墨结构碳氮二维材料的复合材料。本发明制备工艺简单、价格低廉、低耗能、无毒,制备的纳米复合材料光的吸收波段宽,可以实现可见光条件下对废水中有机污染物的有效降解。
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