一种模拟冷凝环境的腐蚀试验箱及其使用方法

    公开(公告)号:CN105954181A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610345232.X

    申请日:2016-05-23

    CPC classification number: G01N17/002 G01N17/006

    Abstract: 本发明是涉及研究材料在冷凝环境下腐蚀行为的装置和方法,用以评估对比冷凝管的腐蚀程度以及预估其使用寿命。该装置包括加热装置、循环冷凝装置。待检测冷凝管固定在透明石英玻璃管内,上端开口,内部放置加热电偶,外部流动低温恒温溶液。溶液介质的选择可根据冷凝管实际服役环境,如海水、淡水等。本发明可以对比不同服役环境冷凝管的腐蚀行以及不同服役周期的腐蚀程度,弥补了现有实验室环境下缺乏对模拟冷凝环境下材料腐蚀研究的不足。本发明的有益效果在于:1)可在实验室环境下评价冷凝管的腐蚀程度等级并可分析其腐蚀发生的过程及机理;2)能够建立冷凝管的腐蚀模型并对其服役寿命进行预测。

    一种激光粉末床熔融多道多层扫描仿真方法

    公开(公告)号:CN116186809A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310463710.7

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本发明属于金属材料增材制造技术领域,具体为一种激光粉末床熔融多道多层扫描仿真方法,利用多物理场模型模拟激光粉末床熔融过程中的热场分布和凝固过程,调节优化激光粉末床熔融工艺,最终获取较优的激光扫描策略;本发明基于Flow3D的激光粉末床熔融多道多层扫描仿真方法,相比于传统的以经验和试错为主实验探索,周期更短,成本更低,效率更高,同时,通过优化后的激光重熔和扫描策略的耦合工艺,可以提高熔池稳定性,优化熔体流动性,提高实际打印质量。

    一种不锈钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN114959508A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210900252.4

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本发明属于增材制造金属材料技术领域,具体为一种组织可调控的增材制造高强韧高耐蚀不锈钢及其制备方法,将合金成分优化到满足增材制造不锈钢合金成分与相组成关系相图的铁素体马氏体相区界面,打印后显微组织主要为大尺寸的铁素体相,采用直接时效处理,可以在铁素体基体中形成纳米级析出相,明显提高增材制造合金的强度;同时,铁素体基体拉伸过程发生明显的变形孪晶,提高其塑韧性。除此之外,采用固溶+时效处理,通过调整固溶温度,实现不同配比的铁素体‑马氏体不锈钢的调控。该类不锈钢可以实现明显优于传统锻造马氏体不锈钢的耐蚀性,最终调控制备出多重相分布的高强韧、高耐蚀不锈钢,为借助增材制造制备显微组织可调控的高性能不锈钢提供新思路。

    一种选择激光熔融成型不锈钢表面纳米管阵列制备方法

    公开(公告)号:CN110144620A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910514183.1

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本发明是一种激光熔融型不锈钢表面纳米管阵列制备方法,包括如下步骤:步骤1:将激光熔融型不锈钢先用碳化硅砂纸逐级打磨,用去离子水洗涤干净,干燥。步骤2:对激光熔融型不锈钢进行电解抛光预处理。步骤:3:抛光后的激光熔融型不锈钢用丙酮和酒精超声清洗20min,去离子水清洗干净,干燥。步骤4:对激光熔融型不锈钢进行阳极氧化工艺处理,采用磷酸二氢钠0.1~0.5mol/L,高氯酸0.05~0.3mol/L,乙二醇0.3~0.6mol/L,溶剂为去离子水。本发明操作简单,阳极氧化工艺的电源使用方式是单一的恒电流,简单易行,阳极氧化后激光熔融型不锈钢结构完整,实现了对激光熔融型不锈钢表面纳米管阵列的制备,获得较大的电化学表面积,为生物、催化领域提供更大的活性位点,提高了表面耐蚀性。

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