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公开(公告)号:CN115874116A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211688718.5
申请日:2022-12-27
Applicant: 北京理工大学
IPC: C22C38/04 , C22C38/38 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/26 , C22C38/58 , C22C38/46 , C22C38/44 , C22C38/48 , C21D6/00 , C21D1/18
Abstract: 本发明公开了一种无硅铝超细贝氏体钢及其制备方法。所述无硅铝超细贝氏体钢包括由纳米尺度的贫锰的贝氏体铁素板条和富锰的残余奥氏体片层相互堆叠形成的微观结构,其合金成分包括:C:0.1~1.0wt.%,Mn:2.0~8.0wt.%和Fe,且不含有Al元素和Si元素。在以上合金成分的基础下,所述制备方法包括珠光体化‑快速奥氏体化‑贝氏体化的过程。本发明突破了超细贝氏体钢中需要加入Si和/或Al元素以抑制碳化物析出的传统思路,创新性地在无硅、无铝的合金体系中,获得了超细贝氏体钢,所得产品焊接性能和镀锌能力优异,有助于在汽车领域的大规模应用推广。
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公开(公告)号:CN113322365B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110543817.3
申请日:2021-05-19
Applicant: 北京理工大学
IPC: C21D1/18 , C21D1/26 , C21D6/00 , C21D7/04 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/52 , C22C38/54
Abstract: 本发明涉及一种同时提高低碳低合金钢强度和塑性的方法,属于金属材料技术领域。所述方法通过对含有Mo且含有V、Nb和Ti中一种以上的淬火态低合金钢依次进行回火处理、动态大变形和退火处理,得到一种同时具有高强度和高塑性的低碳低合金钢。含强碳化物形成元素的回火态低碳低合金钢中析出的碳化物可以在动态大变形过程中进一步细化晶粒,而在后续退火过程中细小弥散碳化物的大量析出在提供显著的第二相强化效果的同时也有利于钢塑性的改善。
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公开(公告)号:CN111960460B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202010878013.4
申请日:2020-08-27
Applicant: 北京理工大学
IPC: C01G19/02 , C01B32/05 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种碳包覆二氧化锡复合材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池负极材料制备技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚四氟乙烯和有机溶剂混合,得到聚四氟乙烯悬浊液;(2)将所述聚四氟乙烯悬浊液、二氧化锡和活性固体颗粒混合后,依次进行固液分离和干燥,得到混合粉体;所述活性固体颗粒包括镁、铝、硅、钛或锆;(3)将所述混合粉体引燃,进行氧化还原反应后,依次进行洗涤和干燥,得到碳包覆二氧化锡复合材料。本发明提供的制备方法工艺简单,生产成本低,能耗少,适用于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN111155025A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010066106.7
申请日:2020-01-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: C22C33/04 , C21D8/02 , C21D9/00 , C21D1/18 , C21D6/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/52 , C22C38/54
Abstract: 本发明属于钢铁材料技术领域,涉及一种高强度高韧性且抗高速冲击的贝氏体钢及其制备方法。以所述钢的总质量为100%计,所述钢的化学成分质量百分比为:C 0.1~0.3%,Si 0.10~0.50%,Mn 0.9~1.4%,Cr 0.1~0.5%,Mo 0.1~0.2%,Ni 0.02~0.20%,Al 0.01~0.05%,Co 0.01~0.10%,Nb≤0.060%,Ti≤0.30%,V 0.005~0.10%,B 0.0005~0.005%,余量为铁和不可避免的杂质。通过冶炼、真空处理、铸造、加热轧制及轧后快速冷却和回火后制备得到的贝氏体钢同时具有高强度、高韧性和抗高速冲击性能。
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公开(公告)号:CN111041355A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911229021.X
申请日:2019-12-04
Applicant: 北京理工大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/26 , C22C38/32 , C22C38/34 , C22C38/38 , C22C33/02 , C21D6/00
Abstract: 本发明涉及一种添加TiC的低密度高强度钢及其制备方法,属于金属材料技术领域。所述钢由基体和TiC组成,以所述钢的质量分数为100%计,基体的质量分数为88.4-96.3%,TiC的质量分数为3.7-11.6%,以所述基体的总质量为100%计,所述基体化学成分质量百分比为:C 0.5-1.2%,Mn 15-30%,Al 5-10%,Cr≤5%,Nb≤0.1%,Si≤2%,B≤0.6%,其余为Fe及不可避免的杂质。原料粉体混合经球磨、热压烧结和热处理后得到所述钢。本发明所述方法不仅实现添加的TiC均匀分布,且有效提升了钢的弹性模量,并一定程度提高了钢的强度,同时降低了钢的密度。
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公开(公告)号:CN106399858B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610875321.5
申请日:2016-09-30
Applicant: 北京理工大学
IPC: C22C38/38 , C22C38/06 , C22C38/28 , C22C38/02 , C22C38/26 , C22C38/34 , C22C38/32 , C22C30/00 , C21D8/00 , C22F1/16
Abstract: 本发明涉及一种低密度Ti3Al增强超高强度钢及其制备方法,属于金属材料领域。所述钢的化学成分质量百分比为:C 0.5‑1.5wt%,Mn 15‑30wt%,Al 5‑10wt%,Ti 5‑20wt%,Cr≤5wt%,Nb≤0.2wt%,Si≤2wt%,B≤0.6wt%,其余为Fe及不可避免的杂质。本发明通过添加Ti元素,形成Ti3Al,与κ~碳化物一同产生析出强化,在有效降低密度的同时使钢兼具超高的强度和良好的塑性,拉伸强度达1350MPa以上,延伸率达10%以上,密度为6.5‑6.9g/cm3,可满足汽车结构件的制造需求。
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公开(公告)号:CN103418786A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310410517.3
申请日:2013-09-10
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种低W-W连接度W-Cu-Ni合金材料的制备方法。具体工艺为:用化学镀的方法在微米级钨粉表面镀镍包覆层,将表面包覆镍层的钨粉与铜粉配料、混合,再对混合均匀后的粉末进行放电等离子烧结(SPS),制备出具有高致密度的低W-W连接度W-Cu-Ni合金材料。其优点在于:1.镍包覆层能提高钨相与铜相的界面结合强度,并起到活化烧结,降低烧结温度的作用,同时有利于提高材料的致密度;2.通过本发明所述的制备方法能够制备出致密度在97.5%以上和W-W连接度小于30%的W-Cu-Ni合金材料,材料具有良好的拉伸力学性能。本发明所述的W-Cu-Ni合金材料具有优异的力学性能,适用于航空航天和兵器领域。
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公开(公告)号:CN102943225A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210382501.1
申请日:2012-10-11
Applicant: 北京理工大学
IPC: C22C49/06 , C22C49/14 , C22C47/04 , C22C47/14 , C22C47/20 , C22C101/10 , C22C121/02
Abstract: 本发明公开了一种利用表面电镀铜后的碳纤维布与铝合金放电等离子烧结(SPS)后而得到的碳纤维布/铝合金复合材料及其制备方法。该方法的具体步骤是:步骤1、碳纤维布预处理;步骤2、碳纤维布包覆铜:利用电镀的方法将铜包覆于碳纤维布表面;步骤3、制备预制件:将镀铜后的碳纤维布与铝合金薄片交替叠放,制成预制件,制作时需按碳纤维布在铝合金内的含量及排布要求进行制作;步骤4、SPS加压烧结预制件,最终得到需要的碳纤维布/铝合金复合材料。本发明制备的碳纤维布/铝合金材料复合良好,碳纤维布的体积含量和分布可控。该复合材料具有高比模量、高韧性、高比强度和优良抗剪切能力,适用于建筑领域及防护领域。
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公开(公告)号:CN102936706A
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201210454904.2
申请日:2012-11-13
Applicant: 北京理工大学
IPC: C22C49/11 , C22C49/14 , C22C47/04 , C22C47/14 , C22C47/20 , C22C101/10 , C22C121/02
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维布-钛合金复合材料及其制备方法。该方法的具体步骤是:步骤1、碳纤维布预处理;步骤2、碳纤维布表面电镀铜:利用电镀的方法将铜包覆于碳纤维布表面;步骤3、按一定顺序,将镀铜的碳纤维布与钛合金片放置于模具内;步骤4、通过放电等离子烧结(SPS)方法,最终得到需要形状的碳纤维布-钛合金复合材料。本发明制备的碳纤维布-钛合金材料复合良好,铜起到了良好的界面润湿作用,并有效阻止了钛与碳的界面反应,钛合金成分可调,碳纤维布的分布可控,碳纤维与基体结合牢固。该复合材料具有高的比模量和界面结合强度,同时与钛合金相比具有更低的密度和更高的静态、动态压缩强度,是一种高性能的结构材料。
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公开(公告)号:CN102642011A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210103358.8
申请日:2012-04-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: B22D19/00 , B22C9/04 , D06M11/83 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种利用铜包覆碳纤维布后浇铸铝合金而得到的碳纤维布-铝合金复合材料及其制备方法。该方法的具体步骤是:步骤1、碳纤维布预处理;步骤2、碳纤维布包覆铜:利用化学镀或电镀的方法将铜包覆于碳纤维布表面;步骤3、制备浇铸模具:制作时需按碳纤维布在铝合金内的排布要求进行制作;步骤4、熔炼铝合金并浇铸,最终得到需要形状的碳纤维布-铝合金复合材料。本发明制备的碳纤维布-铝合金材料复合良好,铝合金成分可调,碳纤维布的分布可控。该复合材料具有高的比模量,同时具有低密度及高的比强度,适用于建筑领域及防护领域。
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