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公开(公告)号:CN113430485B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110719868.7
申请日:2021-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于等离子体复合热扩渗制备减摩自润滑复合层的方法,本发明涉及一种制备减摩自润滑复合层的方法。本发明要解决现有类金刚石薄膜沉积方式对设备要求高,操作过程复杂,且产生的薄膜附着力差的问题,解决现有钢基体直接等离子体渗碳产生的薄膜厚度有限,适用钢种受基体碳含量影响的问题。方法:一、预处理;二、渗氮或氮碳共渗处理;三、等离子体渗碳或等离子体碳氮共渗处理。本发明用于等离子体复合热扩渗制备减摩自润滑复合层。
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公开(公告)号:CN109252173B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201811436474.5
申请日:2018-11-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用碳氮双渗双梯度淬火在渗碳钢表面获得超高强韧化渗层的方法,涉及一种在渗碳钢表面获得超高强韧化渗层的方法。目的是解决现有渗碳钢表面的耐磨性能和抗疲劳性能差的问题。方法:渗碳钢零件渗碳处理,进行梯度淬火处理,然后进行渗氮处理或氮碳共渗处理,再进行梯度淬火处理,最后回火处理。本发明处理后的渗碳钢零件的表层具有纳米晶+超细晶+弥散碳化物渗层组织,利用超细晶/纳米晶强韧化和渗入元素析出沉淀强化/固溶强化复合来实现渗层性能的超高强韧化,因此渗碳钢零件的耐磨性能和抗疲劳性能得到改善,实现了长寿命高可靠表面改性。本发明适用于渗碳钢表面超高强韧化处理。
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公开(公告)号:CN109252173A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811436474.5
申请日:2018-11-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用碳氮双渗双梯度淬火在渗碳钢表面获得超高强韧化渗层的方法,涉及一种在渗碳钢表面获得超高强韧化渗层的方法。目的是解决现有渗碳钢表面的耐磨性能和抗疲劳性能差的问题。方法:渗碳钢零件渗碳处理,进行梯度淬火处理,然后进行渗氮处理或氮碳共渗处理,再进行梯度淬火处理,最后回火处理。本发明处理后的渗碳钢零件的表层具有纳米晶+超细晶+弥散碳化物渗层组织,利用超细晶/纳米晶强韧化和渗入元素析出沉淀强化/固溶强化复合来实现渗层性能的超高强韧化,因此渗碳钢零件的耐磨性能和抗疲劳性能得到改善,实现了长寿命高可靠表面改性。本发明适用于渗碳钢表面超高强韧化处理。
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公开(公告)号:CN111781246B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202010701043.8
申请日:2020-07-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N27/02
Abstract: 一种原位表征碳/氮/氧单向反应扩渗化学弛豫过程的直流阻抗谱方法。方法:一、获得材料C/N/O热扩渗过程的电导率随时间演变的数据;二、对测量的电导率数据进行归一化处理;三、利用傅里叶变换公式,将归一化电导率从时域转换到频域,得到归一化电导率在频率空间内的数组;四、将归一化电导率在频率空间内的数组代入阻抗方程计算得到各个频率下的阻抗;五、提取阻抗数列中的阻抗的实部与虚部的负数,分别作为横纵坐标绘图,得到直流阻抗谱尼奎斯特图;以频率为横坐标,以阻抗的实部与虚部的负数为纵坐标绘图,则得到直流阻抗谱的实部虚部图。本发明应用于金属材料化学热处理与陶瓷材料氧催化输运领域。
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公开(公告)号:CN113430485A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110719868.7
申请日:2021-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于等离子体复合热扩渗制备减摩自润滑复合层的方法,本发明涉及一种制备减摩自润滑复合层的方法。本发明要解决现有类金刚石薄膜沉积方式对设备要求高,操作过程复杂,且产生的薄膜附着力差的问题,解决现有钢基体直接等离子体渗碳产生的薄膜厚度有限,适用钢种受基体碳含量影响的问题。方法:一、预处理;二、渗氮或氮碳共渗处理;三、等离子体渗碳或等离子体碳氮共渗处理。本发明用于等离子体复合热扩渗制备减摩自润滑复合层。
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公开(公告)号:CN115386721A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211068010.X
申请日:2022-09-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种控制真空高压气淬过程中金属构件变形的方法,属于金属热处理技术领域。方法为:在真空高压气淬炉内确定不均匀流场、温度场及其对流换热系数;根据温度场分布计算得到金属构件不同区域修饰层材料的厚度;依据计算得到的金属构件不同区域修饰层材料的厚度在金属构件的不同区域涂覆相应厚度的修饰材料;将涂覆修饰层材料后的金属构件置于真空高压气淬炉内并位于有效加热区,进行热处理;对热处理后的金属构件进行直线度与圆度变形测量。本发明对不同尺寸、不同形状金属构件的气淬变形均具有较好的适用性,在金属构件表面涂覆修饰层材料,在气淬完成后修饰层材料能够自动剥落,无需其他后续操作,节约了时间,提高了效率。
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公开(公告)号:CN115386721B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202211068010.X
申请日:2022-09-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种控制真空高压气淬过程中金属构件变形的方法,属于金属热处理技术领域。方法为:在真空高压气淬炉内确定不均匀流场、温度场及其对流换热系数;根据温度场分布计算得到金属构件不同区域修饰层材料的厚度;依据计算得到的金属构件不同区域修饰层材料的厚度在金属构件的不同区域涂覆相应厚度的修饰材料;将涂覆修饰层材料后的金属构件置于真空高压气淬炉内并位于有效加热区,进行热处理;对热处理后的金属构件进行直线度与圆度变形测量。本发明对不同尺寸、不同形状金属构件的气淬变形均具有较好的适用性,在金属构件表面涂覆修饰层材料,在气淬完成后修饰层材料能够自动剥落,无需其他后续操作,节约了时间,提高了效率。
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公开(公告)号:CN111781246A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010701043.8
申请日:2020-07-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N27/02
Abstract: 一种原位表征碳/氮/氧单向反应扩渗化学弛豫过程的直流阻抗谱方法。方法:一、获得材料C/N/O热扩渗过程的电导率随时间演变的数据;二、对测量的电导率数据进行归一化处理;三、利用傅里叶变换公式,将归一化电导率从时域转换到频域,得到归一化电导率在频率空间内的数组;四、将归一化电导率在频率空间内的数组代入阻抗方程计算得到各个频率下的阻抗;五、提取阻抗数列中的阻抗的实部与虚部的负数,分别作为横纵坐标绘图,得到直流阻抗谱尼奎斯特图;以频率为横坐标,以阻抗的实部与虚部的负数为纵坐标绘图,则得到直流阻抗谱的实部虚部图。本发明应用于金属材料化学热处理与陶瓷材料氧催化输运领域。
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公开(公告)号:CN109536884A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811489249.8
申请日:2018-12-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C23C12/02
Abstract: 一种渗碳钢表层获得高强韧复相组织的渗碳方法及应用,本发明涉及在渗碳钢表层形成高强韧复相组织的渗碳方法领域。本发明要解决现有渗碳方法获得的渗层组织韧性差,导致抗疲劳性能差的技术问题。方法:一、选择异类金属元素;二、进行共渗处理;三、进行淬火处理;四、进行回火处理。采用该渗碳方法制备的表层具有高强韧复相组织的渗碳钢作为主体材料应用于传动件,传动件包括齿轮或轴承。本发明方法得到的渗层由高强的粒状碳化物和强韧兼备的板条马氏体复相组成,可以提高渗碳钢零件的耐磨性和抗疲劳性能。本发明用于在渗碳钢表层获得高强韧复相组织。
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