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公开(公告)号:CN111041175A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911356207.1
申请日:2019-12-25
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明涉及金属材料技术领域,具体涉及一种强韧耐磨高锰钢的制备方法。本发明提供的强韧耐磨高锰钢的制备方法,包括以下步骤:将铸态耐磨高锰钢进行高温高压热处理,得到中间合金坯;将所述中间合金坯进行中温高压热处理,获得强韧耐磨高锰钢。本发明制备的强韧耐磨高锰钢具有奥氏体、马氏体和细丝状合金碳化物的混合组织,具有较高的强韧性,而且本发明提供的制备方法简便易操作,适宜工业化推广。
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公开(公告)号:CN109825691B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910171790.2
申请日:2019-03-07
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种奥氏体晶粒细化的中碳钢及其制备方法,属于金属材料技术领域,包括以下步骤:将中碳钢进行高压热处理,保持高压热处理的压力进行冷却,得到奥氏体晶粒细化的中碳钢;所述高压热处理的压力为1~3GPa,温度为900~1000℃,时间为15~20min。本发明对中碳钢进行高压热处理,高压力能引起中碳钢组织内高应变而产生较高密度的位错,这些位错为奥氏体晶粒的形核提供了更多的部位,使形成的奥氏体晶核数量增多;另外,在高压力下原子的扩散较困难,抑制了奥氏体晶核的长大,故本发明提供的技术方案可获得的奥氏体晶粒细小,且分布均匀。而且本发明提供的制备方法简单,工艺周期短,工艺参数易于操控。
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公开(公告)号:CN109825691A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910171790.2
申请日:2019-03-07
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种奥氏体晶粒细化的中碳钢及其制备方法,属于金属材料技术领域,包括以下步骤:将中碳钢进行高压热处理,保持高压热处理的压力进行冷却,得到奥氏体晶粒细化的中碳钢;所述高压热处理的压力为1~3GPa,温度为900~1000℃,时间为15~20min。本发明对中碳钢进行高压热处理,高压力能引起中碳钢组织内高应变而产生较高密度的位错,这些位错为奥氏体晶粒的形核提供了更多的部位,使形成的奥氏体晶核数量增多;另外,在高压力下原子的扩散较困难,抑制了奥氏体晶核的长大,故本发明提供的技术方案可获得的奥氏体晶粒细小,且分布均匀。而且本发明提供的制备方法简单,工艺周期短,工艺参数易于操控。
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公开(公告)号:CN108998648A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810851666.6
申请日:2018-07-30
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: C21D8/005 , C21D1/18 , C21D2211/005 , C21D2211/008 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/18 , C22C38/20
Abstract: 一种铁素体-孪晶马氏体低碳钢的制备方法,其主要是采用含碳量为0.13%或0.20%的普通低碳钢,淬火得到低碳马氏体,室温75%轧制变形,在700℃或710℃变形发生再结晶,同一温度下施加210MPa或220MPa弹性应力时效40分钟,得到超细等轴晶的铁素体、孪晶马氏体晶粒尺寸约2μm左右的铁素体-孪晶马氏体低碳钢。本发明制备的超细等轴晶铁素体+孪晶马氏体低碳钢,硬度强度高于正火态,韧性塑性高于淬火态,综合力学性能得到大幅度提高,其硬度达到退火态的1.8倍,延伸率是淬火态的2.1倍。
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公开(公告)号:CN118099449B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202410068878.2
申请日:2024-01-17
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本申请涉及镁电池技术领域,更具体地说,它涉及一种镁‑二氧化碳电池催化剂材料及制备方法。所述镁‑二氧化碳电池催化剂材料为氮掺杂的二维层状金属硼化物,其中二维层状金属硼化物为Mo4/3B2‑xTz、MoB、Cr2B2、Cr2B4、Cr4B6、Ni2B、WB、Ti2B2、Fe2B2、Mn2B2、(Mox,Cr1‑x)B、(Mox,W1‑x)B、(Fe2,Cr2‑x)B2,氮元素掺杂量为1wt.%‑30wt.%,所述镁‑二氧化碳电池催化剂材料制备方法是将MBenes、氮源作为原料,通过静电吸附使氮基官能团吸附在MBenes表面,经过后续的超声、干燥、退火,得到氮掺杂的MBenes催化剂,最后应用于水分辅助下的Mg‑CO2二次电池,水分辅助能够促进生成带结晶水的放电产物,势垒较低,易于分解。制得的氮掺杂MBenes催化剂,性能优异、制备简单,同时Mg‑CO2电池过电势极低,循环寿命长,是一种极具发展前景的固碳绿色能源。
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公开(公告)号:CN110938814A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911349658.2
申请日:2019-12-24
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种采用原位合成的自修复的镁合金耐蚀涂层的制备方法,具体步骤包括:S1、将镁合金用电火花线切割机将其切割成镁合金小圆柱基体,分四次用不同型号的砂纸对其进行打磨和抛光操作,并用无水乙醇清洗干净。S2、将称好的蛋白质粉末溶于锥形瓶中的去离子水中,用磁力搅拌器搅拌混合的溶液,来配置成一定浓度的蛋白质溶液。S3、将镁合金小圆柱基体浸泡在配置好的蛋白质溶液中,在紫外光照下反应1-12h后,蛋白质中某些集团将和镁合金小圆柱基体的表面进行反应,反应后在鼓风干燥箱内进行干燥后,在镁合金小圆柱基体表面原位生成一层复合纤维膜。本发明制备工艺简单高效,适合所有通用镁合金防腐,尤其是适合于镁合金在潮湿环境下的长期防腐。
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公开(公告)号:CN106636749A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710082526.2
申请日:2017-02-16
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种获得钛合金马氏体组织的方法,其主要是将退火态钛合金放在六面顶压机上进行高温高压处理,压力:3~6GPa、加热温度:1020~1100℃、保温时间:15~30min,断电保压冷却至室温,其冷却压头的循环水流量为0.8~1.2L/min。本发明工艺简单、易于操控、工件不变形,可使钛合金获得均匀、致密的马氏体组织结构。
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公开(公告)号:CN103868770A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410061850.2
申请日:2014-02-24
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 一种颗粒状Fe-C化合物透射镜原位拉伸试样的制备方法,其主要是把颗粒尺寸为5μm~1mm的Fe-C化合物分散颗粒,用电铸方法埋铸在3mm×(5~8)mm×1.5mm纯镍薄片中,用水砂纸研磨进行减薄,再进行电解抛光,控制抛光时间使电铸镍片表面形成凹坑但不能穿孔;最后将抛光后的电铸镍片在离子减薄仪上进行离子减薄,直至试样出现孔洞停止减薄,制备成颗粒状单晶体Fe-C化合物透射电子显微镜原位拉伸试样。本发明可实现尺寸为5μm-1mm的颗粒状单晶体Fe-C化合物的TEM直接原位拉伸观察,为Fe-C化合物的塑性变形机制、断裂机制研究提供有效方法。
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