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公开(公告)号:CN116043146A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310010716.9
申请日:2023-01-05
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 北京科技大学 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高铝合金耐晶间腐蚀性能的方法及其制得的铝合金。本发明的方法为:对2xxx系铝合金进行固溶淬火处理,进行自然时效处理;对自然时效处理的样品进行脉冲电流处理,脉冲处理参数:频率为1Hz‑1000Hz,脉宽为1μs‑1ms,电流密度为1×106A/m2‑10×106A/m2,电流脉冲作用时间为1‑10h,电脉冲引起的焦耳热温升范围为120‑240℃;将处理后的2xxx系铝合金空冷到室温。本发明可以显著降低合金的晶间腐蚀敏感性,大大提高合金的耐晶间腐蚀性能。
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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
Applicant: 北京科技大学
IPC: C21D10/00
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。
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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
Applicant: 北京科技大学
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。
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公开(公告)号:CN107419145B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710636819.0
申请日:2017-07-31
Applicant: 北京科技大学 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及铝合金技术领域,尤其是涉及一种用于高温沿海工业环境下电力系统用耐蚀铝合金及其制备方法。耐蚀铝合金成分质量百分比为:Mg:2.5‑2.8%,Cr:0.1‑0.3%,Cu:0.02‑0.06%,Mn:0.07‑0.1%,Zn:0.08‑0.12%,Er:0.2‑0.6%,Si
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公开(公告)号:CN107419145A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710636819.0
申请日:2017-07-31
Applicant: 北京科技大学 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及铝合金技术领域,尤其是涉及一种用于高温沿海工业环境下电力系统用耐蚀铝合金及其制备方法。耐蚀铝合金成分质量百分比为:Mg:2.5-2.8%,Cr:0.1-0.3%,Cu:0.02-0.06%,Mn:0.07-0.1%,Zn:0.08-0.12%,Er:0.2-0.6%,Si
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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
Applicant: 北京科技大学
IPC: C21D10/00
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。
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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
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/486 , C04B35/64
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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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
Applicant: 北京科技大学
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。
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公开(公告)号:CN116103590A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310010708.4
申请日:2023-01-05
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 北京科技大学 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提升铝合金耐腐蚀性能的方法及其得到的铝合金。本发明采用精细化的时效处理步骤,对固溶淬火态的Al‑Cu‑Mg合金进行时效处理后,使该合金在晶界上析出相形成断续分布,阻断了连续的腐蚀通道,降低了晶间腐蚀敏感性;同时,晶内析出相先长大至500nm以上,随后回溶再析出,使其变为尺寸小于10nm的GP区,其晶格畸变程度相对较小,点蚀敏感性较小。因此,本发明可协同提升所述合金的耐晶间腐蚀和耐点蚀性能。
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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
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/486 , C04B35/64
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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