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公开(公告)号:CN115449692B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211260948.1
申请日:2022-10-14
Applicant: 长沙理工大学
IPC: C22C30/00 , C22C33/06 , C22C38/52 , C22C38/58 , C22C1/03 , C22F1/00 , C22F1/16 , C21D1/18 , C21D1/26 , C21D8/02
Abstract: 本发明公开一种具有TWIP效应的高阻尼高熵钢板材及其制备方法,所述的高阻尼高熵钢合金板材的组分质量百分比为:Mn:Cr:Ni:Co:Fe=7.5~22.5%、7.5~22.5%、7.5~22.5%、7.5~22.5%、10~70%。该高阻尼高熵钢合金由纯度高于99.9wt.%的Cr、Ni、Co和原子比为1:1的Fe‑Mn合金作为原料采用电弧炉熔炼而成。具体过程包括前处理、熔炼、机械加工、加工热处理四个步骤。本发明通过均匀化处理和机械轧制处理,向合金中引入固溶强化和钉扎效应,诱导形成大量阻碍位错运动的形变孪晶,从而得到具有较高塑性、强度的具有TWIP效应的高阻尼高熵钢板材,其在室温下抗拉强度超过690MPa,断裂应变大于30%,合金的阻尼内耗值Q‑1均不小于0.028。本发明阻尼合金制备工艺简单,合金体系不含贵重元素,生产成本低,且可以适用在具有良好阻尼效应的环境中。
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公开(公告)号:CN115595515A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211260902.X
申请日:2022-10-14
Applicant: 长沙理工大学(CN)
IPC: C22C38/58 , C22C30/00 , C22C33/06 , B22D7/00 , C21D1/18 , C21D1/26 , C21D1/74 , C21D6/00 , C21D8/02
Abstract: 本发明公开一种高强韧耐腐蚀高熵钢板材及其制备方法,所述板材的原料组分质量百分比为Mn:Cr:Ni:C:Fe=5~15%、15~25%、5~15%、0~0.5%、44.5~75%。该高强韧耐腐蚀高熵钢板材由纯度均大于99.95%的Fe、Cr、Ni和含碳量2%的Fe‑C合金以及原子比为1:1的Fe‑Mn合金作为原料由电弧炉熔炼而成。具体制备过程包括:前处理、铸锭熔炼、合金均匀化、机械加工、热处理五个步骤。本发明基于多主元合金设计理念,充分发挥多主元合金的鸡尾酒效应,使合金具有较好的强度和耐腐蚀性能。本发明所述高强韧耐腐蚀高熵钢板材组织均匀,抗拉强度均大于850MPa,断裂应变均大于25%,而且在3.5wt.%NaCl溶液里表现出更加优异的耐腐蚀性能,可应用于腐蚀环境中服役的结构材料。
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公开(公告)号:CN115449790A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211263180.3
申请日:2022-10-14
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种螺旋桨再制造用耐磨耐蚀高熵合金熔覆层及其制备方法,用于熔覆的高熵合金材料组成成分为:FeCoNiCrMnAlxSiy,对基体待熔覆表面进行打磨清理后,采用等离子熔覆设备在基体表面制备高熵合金熔覆层;本发明采用等离子熔覆技术制备的高熵合金熔覆层无孔洞和裂纹等缺陷,熔覆层与基体产生良好的冶金结合,且熔覆层组织致密均匀;熔覆层的硬度、耐磨性和耐蚀性相对于基体明显提升,可满足螺旋桨再制造对耐磨耐腐蚀的要求。
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公开(公告)号:CN115449692A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211260948.1
申请日:2022-10-14
Applicant: 长沙理工大学
IPC: C22C30/00 , C22C33/06 , C22C38/52 , C22C38/58 , C22C1/03 , C22F1/00 , C22F1/16 , C21D1/18 , C21D1/26 , C21D8/02
Abstract: 本发明公开一种具有TWIP效应的高阻尼高熵钢板材及其制备方法,所述的高阻尼高熵钢合金板材的组分质量百分比为:Mn:Cr:Ni:Co:Fe=7.5~22.5%、7.5~22.5%、7.5~22.5%、7.5~22.5%、10~70%。该高阻尼高熵钢合金由纯度高于99.9wt.%的Cr、Ni、Co和原子比为1:1的Fe‑Mn合金作为原料采用电弧炉熔炼而成。具体过程包括前处理、熔炼、机械加工、加工热处理四个步骤。本发明通过均匀化处理和机械轧制处理,向合金中引入固溶强化和钉扎效应,诱导形成大量阻碍位错运动的形变孪晶,从而得到具有较高塑性、强度的具有TWIP效应的高阻尼高熵钢板材,其在室温下抗拉强度超过690MPa,断裂应变大于30%,合金的阻尼内耗值Q‑1均不小于0.028。本发明阻尼合金制备工艺简单,合金体系不含贵重元素,生产成本低,且可以适用在具有良好阻尼效应的环境中。
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公开(公告)号:CN115044904A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210790122.X
申请日:2022-07-05
Applicant: 长沙理工大学
IPC: C23C26/02
Abstract: 本发明提供了一种TIG电弧增材制造高强度高加工硬化304不锈钢材料的制备方法,属于合金涂层及其制备技术领域。本发明的具体制备方法为:将ER304焊丝放入氩弧焊机的送丝器中均匀送丝,对45号钢基材表面进行熔覆,制备得到的不锈钢熔覆层的力学性能相对于传统的304不锈钢板材有很大提高,满足实际生产需要,并促进了不锈钢材料在表面工程上的广泛应用,本发明制备304不锈钢材料的成本低、工作效率高、减少凝固缺陷、适应性强。在平面上单道电弧熔覆平均厚度为1mm左右,熔覆后未发现裂纹。严格按照本发明的制备方法制备得到的电弧熔覆工件,具有高强度和高加工硬化特点,大大提高了使用性能,减少了材料破坏,大幅提高了使用寿命。
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公开(公告)号:CN108249941B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201810042970.6
申请日:2018-01-17
Applicant: 长沙理工大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/56 , C04B35/65 , C04B35/653
Abstract: 本发明提供了一种制备碳陶复合材料的反应熔渗装置,由感应加热系统、熔融金属升降系统、样品夹持装置、在线观察视窗、测温系统、循环水冷炉体和真空控制系统组成。循环水冷炉体构成封闭的烧结炉内空间,熔融金属升降系统的可升降样品台、隔热垫块和坩埚位于炉内,炉外的步进电机通过电信号控制可升降样品台,感应加热系统通过加热线圈与坩埚连接;样品夹持装置连接在循环水冷炉体上并可在炉体内移动,以便试样进出坩埚;循环水冷炉体设有在线观察视窗和测温孔,便于测温系统监测温度;真空控制系统与循环水冷炉体连接,以控制烧结炉内的真空度。本发明加热速度快,能在线实时观察反应熔渗过程,实现碳陶复合材料的净成形。
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公开(公告)号:CN115449790B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202211263180.3
申请日:2022-10-14
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种螺旋桨再制造用耐磨耐蚀高熵合金熔覆层及其制备方法,用于熔覆的高熵合金材料组成成分为:FeCoNiCrMnAlxSiy,对基体待熔覆表面进行打磨清理后,采用等离子熔覆设备在基体表面制备高熵合金熔覆层;本发明采用等离子熔覆技术制备的高熵合金熔覆层无孔洞和裂纹等缺陷,熔覆层与基体产生良好的冶金结合,且熔覆层组织致密均匀;熔覆层的硬度、耐磨性和耐蚀性相对于基体明显提升,可满足螺
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公开(公告)号:CN112829298A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201911157523.6
申请日:2019-11-22
Applicant: 长沙理工大学
IPC: B29C64/321 , B29C64/118 , B33Y40/00
Abstract: 本发明设计一种压紧力可调的3D打印机送丝机构,包括机架(2),机架左侧设有电机(1),电机的输出轴上安装有小齿轮(3),通过啮合传动带动大齿轮(4)转动,大齿轮轴上安装有送丝主动轮(5),送丝主动轮利用紧定螺钉(6)实现与所述大齿轮轴固定,所述送丝主动轮右侧设有送丝从动轮(7),送丝从动轮装在压紧架(8)上,压紧架下方通过螺栓(15)铰接在机架右侧下端,机架中间挡板上设有立柱(9),立柱上设有安装孔,螺杆(10)左侧安装在所述安装孔内,螺杆右侧通过旋紧螺母(12)连接压紧架上端,压紧架上端与所述立柱之间装有压紧弹簧(11)。本发明的有益效果是:结构紧凑,驱动力可调节,方便调节压紧力,能够适应不同直径丝材的要求。
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公开(公告)号:CN108249941A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810042970.6
申请日:2018-01-17
Applicant: 长沙理工大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/56 , C04B35/65 , C04B35/653
Abstract: 本发明提供了一种制备碳陶复合材料的反应熔渗装置,由感应加热系统、熔融金属升降系统、样品夹持装置、在线观察视窗、测温系统、循环水冷炉体和真空控制系统组成。循环水冷炉体构成封闭的烧结炉内空间,熔融金属升降系统的可升降样品台、隔热垫块和坩埚位于炉内,炉外的步进电机通过电信号控制可升降样品台,感应加热系统通过加热线圈与坩埚连接;样品夹持装置连接在循环水冷炉体上并可在炉体内移动,以便试样进出坩埚;循环水冷炉体设有在线观察视窗和测温孔,便于测温系统监测温度;真空控制系统与循环水冷炉体连接,以控制烧结炉内的真空度。本发明加热速度快,能在线实时观察反应熔渗过程,实现碳陶复合材料的净成形。
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公开(公告)号:CN115125525A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210789861.7
申请日:2022-07-05
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种低成本六方氮化硼表面化学镀镍前无钯活化方法,对六方氮化硼进行表面酸碱蚀刻处理,再通过热处理清除表面残留杂质。将热处理后的六方氮化硼置于分散剂溶液中,使其均匀分散。按比例加入硝酸银和柠檬酸钠,在超声振荡中活化处理,然后用无水乙醇清洗并过滤。本发明是一种低成本的活化方法,成本大约为氯化钯活化的1/20,并且其工艺工程简单,活化效果好,能实现后续镍层的均匀包覆;活化产生的纳米银层也是优异的固体润滑剂;活化过程使用常规药品,可以适用于大批量连续生产。
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