一种脉冲电流作用下老化双相不锈钢性能再生的方法

    公开(公告)号:CN108315549A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810223917.6

    申请日:2018-03-19

    Inventor: 张新房 刘学兵

    Abstract: 一种脉冲电流作用下老化双相不锈钢性能再生的方法,属于金属材料处理领域。本发明确定老化双相不锈钢的老化程度,将老化的双相不锈钢用夹具固定在脉冲电源上,持续施加脉冲直至相应时间,对老化的双相不锈钢进行脉冲处理,根据评估的双相不锈钢的老化脆化程度确定脉冲电流参数及脉冲电流作用时间参数;脉冲处理的参数范围:频率1~200Hz,脉宽20μs~1ms,电流10~2000A,作用时间1~6h。本发明可以“原位”对已发生老化脆化的双相不锈钢进行处理,使已老化的双相不锈钢的性能恢复到未老化的状态,同时还可以进一步降低消除双相不锈钢老化脆化所需要的温度,节约大量能源。

    一种脉冲电流快速恢复敏化脆化奥氏体不锈钢性能的方法

    公开(公告)号:CN108531688B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810224041.7

    申请日:2018-03-19

    Inventor: 张新房 刘学兵

    Abstract: 一种脉冲电流快速恢复敏化脆化奥氏体不锈钢性能的方法,属于金属材料处理领域。长期在400~950℃服役的奥氏体不锈钢会发生不同程度的敏化脆化,在25~950℃的温度条件下,本发明通过控制脉冲电流参数:频率1~200Hz,脉宽20μs~1ms,电流10~2000A,作用时间为0.5~6h。通过脉冲电流可使已产生敏化脆化的奥氏体不锈钢中脆生相溶解到基体中,从而达到消除奥氏体不锈钢敏化脆化的目的。本发明可以“原位”对已发生敏化脆化的奥氏体不锈钢进行处理,使已发生敏化脆化的奥氏体不锈钢的力学性能和耐腐蚀性能恢复到未发生敏化脆化状态,同时还可以进一步降低消除奥氏体不锈钢敏化脆化所需要的温度,节约大量的能源。

    一种脉冲电流作用下老化双相不锈钢性能再生的方法

    公开(公告)号:CN108315549B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201810223917.6

    申请日:2018-03-19

    Inventor: 张新房 刘学兵

    Abstract: 一种脉冲电流作用下老化双相不锈钢性能再生的方法,属于金属材料处理领域。本发明确定老化双相不锈钢的老化程度,将老化的双相不锈钢用夹具固定在脉冲电源上,持续施加脉冲直至相应时间,对老化的双相不锈钢进行脉冲处理,根据评估的双相不锈钢的老化脆化程度确定脉冲电流参数及脉冲电流作用时间参数;脉冲处理的参数范围:频率1~200Hz,脉宽20μs~1ms,电流10~2000A,作用时间1~6h。本发明可以“原位”对已发生老化脆化的双相不锈钢进行处理,使已老化的双相不锈钢的性能恢复到未老化的状态,同时还可以进一步降低消除双相不锈钢老化脆化所需要的温度,节约大量能源。

    一种脉冲放电室温闪速烧结纳米陶瓷材料的方法

    公开(公告)号:CN108558398A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810433229.2

    申请日:2018-05-08

    Abstract: 一种在室温下的脉冲放电闪速烧结纳米陶瓷材料的方法,属于陶瓷材料制备领域。本发明基于高电压下陶瓷粉体被绝缘击穿流过电流产生瞬时高温的设想,将EDC用来制备纳米陶瓷材料,选用初始粒径为50nm的ZrO2粉末为代表进行放电烧结,根据不同的材料、烧结尺寸及是否松装等因素确定不同的烧结条件;陶瓷粉末松装入模具或预成型后放入模具便可进行放电烧结;烧结后的材料的晶粒长大程度小,采用纳米陶瓷粉末烧结后,其晶粒大小仍处于100nm内。成功制备了具有纳米晶且致密度较高ZrO2陶瓷。本发明在室温下便可进行陶瓷材料的烧结,极大的缩短了烧结时间,极大地降低了能耗,而且由于其极短的升降温时间,在抑制晶粒长大上取得了极其显著的效果。

    一种脉冲电流快速恢复敏化脆化奥氏体不锈钢性能的方法

    公开(公告)号:CN108531688A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810224041.7

    申请日:2018-03-19

    Inventor: 张新房 刘学兵

    Abstract: 一种脉冲电流快速恢复敏化脆化奥氏体不锈钢性能的方法,属于金属材料处理领域。长期在400~950℃服役的奥氏体不锈钢会发生不同程度的敏化脆化,在25~950℃的温度条件下,本发明通过控制脉冲电流参数:频率1~200Hz,脉宽20μs~1ms,电流10~2000A,作用时间为0.5~6h。通过脉冲电流可使已产生敏化脆化的奥氏体不锈钢中脆生相溶解到基体中,从而达到消除奥氏体不锈钢敏化脆化的目的。本发明可以“原位”对已发生敏化脆化的奥氏体不锈钢进行处理,使已发生敏化脆化的奥氏体不锈钢的力学性能和耐腐蚀性能恢复到未发生敏化脆化状态,同时还可以进一步降低消除奥氏体不锈钢敏化脆化所需要的温度,节约大量的能源。

    一种脉冲放电室温闪速烧结纳米陶瓷材料的方法

    公开(公告)号:CN108558398B

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN201810433229.2

    申请日:2018-05-08

    Abstract: 一种在室温下的脉冲放电闪速烧结纳米陶瓷材料的方法,属于陶瓷材料制备领域。本发明基于高电压下陶瓷粉体被绝缘击穿流过电流产生瞬时高温的设想,将EDC用来制备纳米陶瓷材料,选用初始粒径为50nm的ZrO2粉末为代表进行放电烧结,根据不同的材料、烧结尺寸及是否松装等因素确定不同的烧结条件;陶瓷粉末松装入模具或预成型后放入模具便可进行放电烧结;烧结后的材料的晶粒长大程度小,采用纳米陶瓷粉末烧结后,其晶粒大小仍处于100nm内。成功制备了具有纳米晶且致密度较高ZrO2陶瓷。本发明在室温下便可进行陶瓷材料的烧结,极大的缩短了烧结时间,极大地降低了能耗,而且由于其极短的升降温时间,在抑制晶粒长大上取得了极其显著的效果。

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