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公开(公告)号:CN113770361A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110951357.8
申请日:2021-08-18
Applicant: 北京科技大学 , 黑龙江省体育科学研究所
IPC: B22F3/15 , B22F3/17 , B22F3/18 , B22F3/24 , B22F7/08 , B22F9/08 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/30 , C23C8/38
Abstract: 一种高性能速滑冰刀刀片材料的制备方法,属于金属材料领域。首先采用真空气雾化制粉技术制备质量比为C:1.20‑1.30%;Si:0.3‑0.5%;Mn:0.65‑1.00%;Cr:4.8‑5.2%;Mo:4.8‑5.2%;V:4.8‑5.2%;Co:4.8‑5.2%;W:4.8‑5.2%;O≤0.005%;N:0.03‑0.05%,余量为Fe的球形金属粉末,其中粉末的粒度范围为10‑250μm微米,然后进行热等静压烧结致密化得到热等静压锭,再将热等静压锭进行锻造开坯和热轧,得到一定厚度的板坯,之后将板坯与相同厚度的刀背材料进行焊接得到双金属刀片毛坯,再进行性能热处理,之后将热处理后的板坯加工成所需要尺寸的半成品双金属刀片,最后对该双金属刀片的刀刃部分进行辉光粒子氮化处理,在表面形成厚度为0.11~0.12mm的碳氮化物层,采用本发明方法所制备的冰刀具有优异的耐磨性、韧性,同时与冰面的摩擦系数更低,可进一步提高运动效率。
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公开(公告)号:CN115747675A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211423575.5
申请日:2022-11-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/24 , C22C38/22 , B22F1/065 , B22F3/15 , B22F3/17 , B22F3/18 , B22F3/24 , C21D1/18 , C21D9/20
Abstract: 一种低摩擦系数耐腐蚀速滑冰刀刀片材料的制造方法,属于金属材料领域。本发明设计了一种由单一成分组成的刀片材料,其成分为:C:1.8~2.1%,Cr:13.5~14.5%,V:12~12.5%,Mo:1.5~1.8%,余量为Fe,通过雾化制粉、热等静压烧结、锻造开坯、轧制成形以及热处理工序获得刀片窄带材料。本发明合金中固溶大量的C、Cr、Mo和V元素,VC相的质量百分含量为13~15%,保证刀片具有良好的耐磨性,同时不会因含量过高而影响与冰面的摩擦系数。本发明所采用的热处理工艺在成分设计的基础上仅进行淬火处理,保证刀片具有低的摩擦系数,同时还具有高的硬度和强度以及耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN111172471B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202010100412.8
申请日:2020-02-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种冰球冰刀材料的制备方法,属于金属材料领域。本发明按质量比C:0.7~1.0%;Mn:0.6‑0.8%;Cr:14‑16%;Co:1‑1.5%;N:0.1‑0.15%,Co与N比例为10:1,余量为Fe进行配料,然后采用感应熔炼炉进行熔炼得到铸锭,将铸锭进行电渣重熔后得到电渣锭,然后锻造成长方体坯,锻造比3:1,锻造温度为1080‑1230℃,然后将锻造坯体进行热轧成板坯,热轧的温度为1150℃‑1200℃,热轧后板坯的厚度为4‑6mm。将热轧板坯进行淬火和回火处理,淬火工艺为1030‑1050℃,保温20分钟后油冷。回火工艺为350‑400℃,保温10‑15min,得到性能满足要求的冰球冰刀板坯材料。本发明工艺简单,成本低,适合批量化生产。
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公开(公告)号:CN111283204A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010100403.9
申请日:2020-02-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F5/00 , B22F3/15 , B22F3/18 , B22F3/24 , B22F9/08 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/30 , C22C38/36
Abstract: 一种铬钼钒型速滑冰刀材料的制备方法,属于金属材料领域。采用气雾化制粉技术制备质量比为C:2.3-2.7%;Mn:
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公开(公告)号:CN111172471A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010100412.8
申请日:2020-02-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种冰球冰刀材料的制备方法,属于金属材料领域。本发明按质量比C:0.7~1.0%;Mn:0.6-0.8%;Cr:14-16%;Co:1-1.5%;N:0.1-0.15%,Co与N比例为10:1,余量为Fe进行配料,然后采用感应熔炼炉进行熔炼得到铸锭,将铸锭进行电渣重熔后得到电渣锭,然后锻造成长方体坯,锻造比3:1,锻造温度为1080-1230℃,然后将锻造坯体进行热轧成板坯,热轧的温度为1150℃-1200℃,热轧后板坯的厚度为4-6mm。将热轧板坯进行淬火和回火处理,淬火工艺为1030-1050℃,保温20分钟后油冷。回火工艺为350-400℃,保温10-15min,得到性能满足要求的冰球冰刀板坯材料。本发明工艺简单,成本低,适合批量化生产。
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公开(公告)号:CN107900334B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201711143423.9
申请日:2017-11-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于阵列式布粉的激光高通量制备方法,可以大幅度提高3D打印用材的成分设计效率。采用石墨作为基板材料,充分利用石墨的高熔点以及石墨对激光的反射作用以避免激光扫描过程中由于基板的熔化造成目标材料的污染,然后根据一次拟制备样品的数量在基板上加工若干具有一定边长、深度及壁厚的槽。样品制备时,将不同成分的原材料粉末逐个置入基板上的槽中,然后采用设定的激光工艺参数将槽中不同成分的粉末逐个进行扫描重熔,这样一次可以制备出几十到上百种具有不同组分或不同制备工艺参数的样品。该方法与常规的激光同轴送粉技术相比,可以有效避免粉末在下落接触基板时的飞溅,从而可以更准确地控制合金元素含量。
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公开(公告)号:CN113737093B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110951360.X
申请日:2021-08-18
Applicant: 北京科技大学 , 黑龙江省体育科学研究所
Abstract: 一种冰刀刀背用带材的制备方法,属于金属材料领域。本发明按质量分数C:0.2‑0.3%;Si:0.2‑0.4%;Mn:0.5‑1.2%;Cr:5.5‑7.5%;Mo:1.0‑2.5%;W:1.0‑2.5%;N:0‑0.03%,余量为Fe进行配料,然后采用真空或非真空感应熔炼炉进行熔炼得到铸锭,将铸锭进行电渣重熔后得到电渣锭,再通过锻造、热轧、酸洗、退火、冷轧、切割分条工序得到用于制作刀背的带材成品。该材料经过1080~1160℃固溶后淬火,再于500~600℃回火,具有优异的抗疲劳性能、刚度和强韧性,将其作为冰刀刀片的背材可大幅度提高冰刀刀片的可靠性和使用性能,同时该材料还可用作双金属锯条的背材。
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公开(公告)号:CN112195356B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202011011083.6
申请日:2020-09-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F3/03
Abstract: 熔渗用金属基复合材料增强相预制坯的高通量制备方法,属于粉末冶金领域。采用熔渗工艺制备金属基复合材料,先制备多孔预制坯体,然后再通过压力将熔融的基体渗入到多孔坯体的孔隙中形成复合材料。通过设计具有多通道的蜂窝煤结构压制模具,通道内根据需要填充由粘结剂和增强相组成的不同组分或相同组分的混合物,随后混合物中的粘结剂在压制成形过程中受上模冲的压力作用从模冲与阴模的间隙中挤出,挤出量根据初始混合物中增强相的体积分数和最终坯体中拟需要的增强相体积分数确定。可一次性制备具有同一增强相组分但体积分数不同或体积分数相同但增强相组分不同或增强相组分体积分数均不同的多种预制坯体,提高了预制坯的制备效率以及金属基复合材料的制备效率。
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公开(公告)号:CN112195356A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011011083.6
申请日:2020-09-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C1/10
Abstract: 熔渗用金属基复合材料增强相预制坯的高通量制备方法,属于粉末冶金领域。采用熔渗工艺制备金属基复合材料,先制备多孔预制坯体,然后再通过压力将熔融的基体渗入到多孔坯体的孔隙中形成复合材料。通过设计具有多通道的蜂窝煤结构压制模具,通道内根据需要填充由粘结剂和增强相组成的不同组分或相同组分的混合物,随后混合物中的粘结剂在压制成形过程中受上模冲的压力作用从模冲与阴模的间隙中挤出,挤出量根据初始混合物中增强相的体积分数和最终坯体中拟需要的增强相体积分数确定。可一次性制备具有同一增强相组分但体积分数不同或体积分数相同但增强相组分不同或增强相组分体积分数均不同的多种预制坯体,提高了预制坯的制备效率以及金属基复合材料的制备效率。
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公开(公告)号:CN111333078A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010148639.X
申请日:2020-03-05
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种二硼化钛条形纳米片的制备方法,包括以下步骤:将金属钛、镍和硼粉按一定比例要求放置于水冷铜坩埚中,在惰性气体保护下,于真空感应熔炼炉中熔化为合金液;合金液冷却凝固成Ti-Ni-B合金;将上述制备的合金进行电化学萃取处理,去除合金中的NiTi相;将电解后的电解质过滤,并依次用蒸馏水和酒精清洗,然后烘干,就可得到二硼化钛条形纳米片。该方法采用传统铸造与电化学相结合的方式,工艺简单,操作方便,成本低;并可根据合金成分和熔炼条件等参数,对二硼化钛纳米片的尺寸进行控制。
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