一种镁合金氧化膜缺陷矿化修复方法

    公开(公告)号:CN117070944B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202311080958.1

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种镁合金氧化膜缺陷矿化修复方法,属于材料科学领域。具体修复方法为:将具有氧化膜的镁合金置于无水乙醇中进行超声清洗,经干燥后,再置于水蒸气与二氧化碳的混合气氛中养护,最后经热解,即完成对镁合金氧化膜缺陷的矿化修复。本发明研究的镁合金氧化膜缺陷矿化修复方法,可对任何镁合金表面氧化膜进行修复,均能有效弥补镁合金氧化膜疏松多孔缺陷,实施过程工艺简单,成本较低,环境友好,生产效率高,利于大规模工业生产,为镁合金表面防护处理技术探索提供新的思路与技术借鉴。

    一种高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116987944B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202310941097.5

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明属于合金材料技术领域,公开了一种高熵合金及其制备方法,所述高熵合金的组成为AlaCrbXcNid;其中,a为Al元素的原子百分数,10%≤a≤25%;b为Cr元素的原子百分数,10%≤b≤30%;c为X元素的原子百分数,10%≤c≤25%;d为Ni元素的原子百分数,d>35%;且a+b+c+d=100%;X为Fe、Zr的一种或两种;且所述高熵合金的微观组织为短棒状共晶或具有向日葵形貌的共晶。本发明的高熵合金具有向日葵形貌共晶组织或大片短棒状共晶组织,具有高强度、高塑性的力学性能,且制备方法操作简单、安全,制备效果好。

    一种镁合金氧化膜缺陷矿化修复方法

    公开(公告)号:CN117070944A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311080958.1

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种镁合金氧化膜缺陷矿化修复方法,属于材料科学领域。具体修复方法为:将具有氧化膜的镁合金置于无水乙醇中进行超声清洗,经干燥后,再置于水蒸气与二氧化碳的混合气氛中养护,最后经热解,即完成对镁合金氧化膜缺陷的矿化修复。本发明研究的镁合金氧化膜缺陷矿化修复方法,可对任何镁合金表面氧化膜进行修复,均能有效弥补镁合金氧化膜疏松多孔缺陷,实施过程工艺简单,成本较低,环境友好,生产效率高,利于大规模工业生产,为镁合金表面防护处理技术探索提供新的思路与技术借鉴。

    一种管道焊缝缺陷漏磁信号的剥离方法

    公开(公告)号:CN115047060B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202210561462.5

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明提供一种管道焊缝缺陷漏磁信号的剥离方法,通过建立管道的壁厚、焊缝余高以及缺陷深度三者之间的管道焊缝缺陷模型;采用周向励磁漏磁检测方法或轴向励磁检测方法对管道磁化后产生的漏磁场进行检测,确定管道中的含焊缝缺陷管道和无焊缝缺陷管道;根据管道焊缝缺陷模型,采集含焊缝缺陷管道和无焊缝缺陷管道的漏磁信号;根据含焊缝缺陷管道的漏磁信号和无焊缝缺陷管道的漏磁信号的个数,判断对含焊缝缺陷管道的漏磁信号或无焊缝缺陷管道的漏磁信号进行数据点插值和作差运算,以得到剥离后的管道焊缝缺陷处的漏磁信号,从而实现了对管道焊缝缺陷的漏磁信号的剥离,进而提高了管道焊缝缺陷的识别准确度以及后续管道缺陷的量化分析。

    一种管道焊缝缺陷漏磁信号的剥离方法

    公开(公告)号:CN115047060A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210561462.5

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明提供一种管道焊缝缺陷漏磁信号的剥离方法,通过建立管道的壁厚、焊缝余高以及缺陷深度三者之间的管道焊缝缺陷模型;采用周向励磁漏磁检测方法或轴向励磁检测方法对管道磁化后产生的漏磁场进行检测,确定管道中的含焊缝缺陷管道和无焊缝缺陷管道;根据管道焊缝缺陷模型,采集含焊缝缺陷管道和无焊缝缺陷管道的漏磁信号;根据含焊缝缺陷管道的漏磁信号和无焊缝缺陷管道的漏磁信号的个数,判断对含焊缝缺陷管道的漏磁信号或无焊缝缺陷管道的漏磁信号进行数据点插值和作差运算,以得到剥离后的管道焊缝缺陷处的漏磁信号,从而实现了对管道焊缝缺陷的漏磁信号的剥离,进而提高了管道焊缝缺陷的识别准确度以及后续管道缺陷的量化分析。

    一种MoFeB金属陶瓷螺纹元件的制备方法

    公开(公告)号:CN112893848B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110055200.7

    申请日:2021-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种MoFeB金属陶瓷螺纹元件的制备方法,包括以下步骤:将中碳合金调质钢机械加工成空心圆棒;制备Mo‑Fe‑B金属混合粉末;制备金属模具;将空心圆棒置于金属模具内,将Mo‑Fe‑B金属混合粉末罐装于外模、芯模和下模之间空间内;将罐装有粉末的金属模具放入压力机设备压室,进行静压成型,然后脱模,形成复合成型体;将复合成型体进行真空烧结,形成内部为钢芯、外层为MoFeB金属陶瓷的复合空心圆棒;对复合空心圆棒进行机械加工,形成内部带花键、外部呈螺纹的挤塑机用螺纹元件。本发明制备的MoFeB金属陶瓷螺纹元件同时具有超高的耐腐蚀性能和耐磨损性能,可以广泛应用于无卤增强塑料的混炼、挤塑螺杆。

    一种MoFeB金属陶瓷螺纹元件的制备方法

    公开(公告)号:CN112893848A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110055200.7

    申请日:2021-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种MoFeB金属陶瓷螺纹元件的制备方法,包括以下步骤:将中碳合金调质钢机械加工成空心圆棒;制备Mo‑Fe‑B金属混合粉末;制备金属模具;将空心圆棒置于金属模具内,将Mo‑Fe‑B金属混合粉末罐装于外模、芯模和下模之间空间内;将罐装有粉末的金属模具放入压力机设备压室,进行静压成型,然后脱模,形成复合成型体;将复合成型体进行真空烧结,形成内部为钢芯、外层为MoFeB金属陶瓷的复合空心圆棒;对复合空心圆棒进行机械加工,形成内部带花键、外部呈螺纹的挤塑机用螺纹元件。本发明制备的MoFeB金属陶瓷螺纹元件同时具有超高的耐腐蚀性能和耐磨损性能,可以广泛应用于无卤增强塑料的混炼、挤塑螺杆。

    一种纳米花状NiCoP超级电容器电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111446087A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010287317.3

    申请日:2020-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种纳米花状NiCoP超级电容器电极材料及其制备方法和应用,以金属有机骨架(MOFs)作为前驱体,通过低温磷化后,得到由MOFs衍生的金属磷化物电极活性材料。本发明制备的纳米花状Ni-Co双金属磷化物(NiCoP)用作超级电容器的电极材料具有高的比电容(1174F g-1at 1A g-1)和优异的循环稳定性(经循环5000圈后比电容仅衰减22.7%);本发明所制备的纳米花状NiCoP电极材料和还原氧化石墨烯(RGO)分别作为正、负极活性材料组装而成的非对称超级电容器在800W kg-1的功率密度下具有38.01Wh kg-1的能量密度,同时,该器件具有长的循环寿命。

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