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公开(公告)号:CN104001862A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410267868.8
申请日:2014-06-16
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B22C9/10
Abstract: 本发明公开一种水溶型芯的快速成形系统及成形方法,属于材料成形技术领域。该成形系统包括箱体、微滴喷射装置、混料装置、铺料装置、移动加热装置、空间加热装置、粉料加热装置、配液仓、控制器、工作腔体、升降工作台以及测温探头。本发明所提供的成形方法首先建立型芯CAD几何实体模型,由微滴喷射装置按照计算机提取的滴液装置的运行轨迹完成所有离散层面的滴液工序,制得水溶型芯。本发明尤其适用于以可溶性无机盐溶液为粘结剂的型芯的快速成形制造,可直接制造出任意复杂形状的水溶型芯,该方法无需制造型芯模具,从而降低了制造成本,缩短了产品开发周期。
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公开(公告)号:CN115201240B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202210846373.5
申请日:2022-07-19
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G01N23/2251 , G01B15/02 , G01N15/0227
Abstract: 本发明公开了一种粉末颗粒表面镀层厚度和镀覆均匀性的评价方法,属于化学镀和统计学技术领域。本发明的粉末颗粒表面镀层厚度和镀覆均匀性的评价方法,包括以下步骤:分别拍摄得到包覆前后粉末颗粒的多个视场的SEM照片,通过图像分析软件分别统计其粒径分布;计算粉体包覆前后相等累计分布百分比之间的粉体粒径差,并通过数据拟合得出镀层厚度与镀覆前粉体粒径之间的关系;通过所得拟合关系式即可直接对粉末颗粒表面镀层厚度进行计算。本发明采用对微小颗粒大小随机测量和数理统计相结合的方法,通过建立镀覆前后微小颗粒的粒径分布和粒径大小的统计特征,从而可以对镀覆的均匀性和镀覆厚度进行评价。
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公开(公告)号:CN110273149B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201910701722.2
申请日:2019-07-31
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种钼基合金涂层及具有该合金涂层的基体,属于合金涂层领域。该涂层的化学成分及其质量百分比为:Cu:5‑30%,Zr:0.07‑0.16%,Ti:0.4‑0.6%,C:0.01‑0.08%,余量为Mo和不可避免的杂质。该基体的表面烧结有上述涂层,基体与涂层之间具有一层金属中间层。该涂层在具备耐高温性能的同时,能够很好地在低熔点基体上进行烧结,与基体的结合强度高,且耐磨性能较佳。
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公开(公告)号:CN110257679B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910703009.1
申请日:2019-07-31
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种钼基合金涂层的制备方法,属于合金涂层制备领域。它包括以下步骤:一、取铁基、金属箔并进行预处理,使二者达到使用要求;二、取石墨模具,所述石墨模具包括上压头、下压头和中空的阴模;将铁基、金属箔和含钼金属粉末依次放入阴模中,并用上压头和下压头压紧;三、将石墨模具置于放电等离子烧结系统的炉膛中,然后通入电流,对铁基与含钼金属粉末进行烧结粘接。本发明能够有效地解决在低熔点基体上制备高温涂层时,涂层和基体之间的热膨胀系数不一致的问题,结合强度较高。
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公开(公告)号:CN110899692A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911196153.7
申请日:2019-11-29
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种铁基合金粉末的制备方法,属于粉末冶金技术领域。它包括以下步骤:一、准备基体粉末和制备镀液;二、依次将基体粉末放入镀液中进行化学镀覆;三、对镀覆后的粉末进行扩散操作,加快合金元素在粉末中的扩散速度,提高扩散均匀性。其采用化学镀方法进行含镍钼铁基合金粉末的制备,制备出的含镍钼铁基合金粉末的性能较佳。
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公开(公告)号:CN110453171A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910854772.4
申请日:2019-09-10
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种非晶涂层、具有该涂层的基体及其制备工艺,属于涂层制备技术领域。该涂层的化学成分及其质量百分比为:Ni:40-60%;Zr:20-40%;Nb:2-15%;Si:1-8%。该基体与涂层之间设有一层金属中间层,能够增加涂层和基体之间的结合强度。该工艺包括以下步骤:一、准备基体并进行预处理;二、称取中间层用金属粉末和涂层用金属粉末并进行预处理;三、制备金属中间层;四、制备涂层。该工艺通过合理的工艺设计,能够在制备大面积非晶涂层时,有效地增加涂层的非晶相含量和结合强度,提高涂层的综合性能。
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公开(公告)号:CN107674955A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710903840.2
申请日:2017-09-29
Applicant: 安徽工业大学工商学院
IPC: C21D8/02 , C22C33/06 , C22C38/04 , C22C38/06 , B22D11/111 , B22D11/124
Abstract: 本发明的一种强塑积大于50GPa·%的低密度钢的制备方法,属于低密度钢领域。本发明包括如下步骤:冶炼,将原料放入熔炼炉进行冶炼;铸造,将得到的钢液注入模具,冷却得到低密度钢铸坯;热轧,将得到的低密度钢铸坯加热到1150~1250℃并保温,随后进行至少两次热轧;固溶处理,将得到的低密度钢在温度1000~1100℃下保温,进行淬火处理;冷轧,将得到的低密度钢进行至少两次冷轧;退火处理后冷却,得到低密度钢。本发明通过对合金成分与加工工艺进行调控,得到Fe-Mn-Al-C系低密度钢,该低密度钢的形貌为奥氏体+铁素体+κ碳化物的多相组织,使得低密度钢具有较高强度和良好塑性,且强塑积大于50GPa·%。
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公开(公告)号:CN104001862B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201410267868.8
申请日:2014-06-16
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B22C9/10
Abstract: 本发明公开一种水溶型芯的快速成形系统及成形方法,属于材料成形技术领域。该成形系统包括箱体、微滴喷射装置、混料装置、铺料装置、移动加热装置、空间加热装置、粉料加热装置、配液仓、控制器、工作腔体、升降工作台以及测温探头。本发明所提供的成形方法首先建立型芯CAD几何实体模型,由微滴喷射装置按照计算机提取的滴液装置的运行轨迹完成所有离散层面的滴液工序,制得水溶型芯。本发明尤其适用于以可溶性无机盐溶液为粘结剂的型芯的快速成形制造,可直接制造出任意复杂形状的水溶型芯,该方法无需制造型芯模具,从而降低了制造成本,缩短了产品开发周期。
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公开(公告)号:CN203887164U
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201420320572.3
申请日:2014-06-16
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B22C9/10
Abstract: 本实用新型公开一种水溶型芯的快速成形系统,属于材料成形技术领域。该成形系统包括箱体、微滴喷射装置、混料装置、铺料装置、移动加热装置、空间加热装置、粉料加热装置、配液仓、控制器、工作腔体、升降工作台以及测温探头。本实用新型所提供的成形系统尤其适用于以可溶性无机盐溶液为粘结剂的型芯的快速成形制造,可直接制造出任意复杂形状的水溶型芯,该实用新型的使用无需制造型芯模具,从而降低了制造成本,缩短了产品开发周期。
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