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公开(公告)号:CN119913448A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510284371.5
申请日:2025-03-11
Applicant: 兰州理工大学温州泵阀工程研究院 , 兰州理工大学 , 超达阀门集团股份有限公司
Abstract: 本发明属于热喷涂技术领域,具体涉及一种镍基复合热喷涂涂层及其制备方法。包括以下步骤:将镀镍金刚石粉末和镍基合金粉末混合后进行球磨,得到喷涂粉末;将喷涂粉末热喷涂在不锈钢工件基体表面,热喷涂过程中,镍基合金粉末在沉积中包裹住镀镍金刚石沉积在不锈钢工件基体表面,得到镍基复合热喷涂涂层。本发明以镀镍金刚石粉末和镍基合金粉末形成混合粉末,将喷涂粉末热喷涂在不锈钢工件基体表面,镍基合金粉末在沉积中包裹住镀镍金刚石沉积在不锈钢工件基体表面,复合热喷涂涂层由具有良好韧性的镍铬合金相以及自然界中最硬的金刚石组成,沉积时易填充缝隙,使涂层致密度提高,能赋予复合涂层更强的耐磨性能。
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公开(公告)号:CN118621192A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410453258.0
申请日:2024-04-16
Applicant: 兰州理工大学 , 兰州理工大学温州泵阀工程研究院
Abstract: 本发明为一种高强塑性混晶组织镁合金及其制备方法,其组分的重量百分比为:Bi 1.0~5.0wt%;Sn 1.0~6.0wt%;Zn 0.5~3.0wt%,其余为镁、添加元素和不可避免的杂质,所述的添加元素为Cu、Ca、Mn中的一种,或两种及以上的组合,加入量按百分比计为:Cu:0~4 wt.%,Ca:0~0.7 wt.%,Mn:0.1~0.4 wt.%。本发明通过简单的合金化手段,在合金中形成大量微纳/双尺度高热稳定性的强化相和细小的晶粒组成的铸态坯料,进一步经过热处理和触变成形,成功制备出混晶组织镁合金,合金的兼具良好的强度和塑性。
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公开(公告)号:CN110129710B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910490639.5
申请日:2019-06-06
Applicant: 兰州理工大学温州泵阀工程研究院 , 兰州理工大学
Abstract: 一种反向冷却制备定向结构涂层的方法,其步骤为:(1)将自溶性Ni基合金粉体制备成被保护工件的预置涂层,涂层厚度0.1~1.0mm;然后采用感应重熔方法对涂层进行二次重熔处理,重熔温度控制在较合金熔点低约100~150℃;(2)在重熔后涂层自然冷却至低于重熔加热温度100~250℃时,或较涂层合金的熔点低约200~300℃时;向涂层表面通冷却水进行冷却,从而使涂层从表面向基体方向形成反向冷却,涂层组织形成反向凝固,形成细晶的定向结构涂层;(3)调整感应加热温度至300~450℃,再次对涂层采用低温加热,亦即将冷却后的涂层采用快速回火处理;(4)将上述制备完成的工件埋置于沙子当中缓慢冷却。
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公开(公告)号:CN109913794A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910292173.8
申请日:2019-04-12
Applicant: 兰州理工大学温州泵阀工程研究院 , 兰州理工大学
IPC: C23C8/38
Abstract: 本发明属于奥氏体不锈钢表面处理技术领域。为了解决目前对奥氏体不锈钢进行低温渗氮存在渗层薄,进行低温渗碳存在硬度和耐蚀性不理想的问题,本发明公开了一种奥氏体不锈钢耐蚀强化的方法。该方法包括:步骤S101,对奥氏体不锈钢进行低温渗碳处理,其中低温渗碳的时间为5~9H;步骤S102,对低温渗碳处理的奥氏体不锈钢进行离子轰击,清除奥氏体不锈钢表面的炭黑层,其中离子轰击温度低于步骤S101中进行低温渗碳的温度;步骤S103,对离子轰击处理后的奥氏体不锈钢进行低温渗氮处理,其中低温渗氮的时间为1~8h。采用本发明的方法,可以使奥氏体不锈钢在硬度、渗层厚度和耐蚀性方面得到综合性提升,实现对奥氏体不锈钢耐蚀强化的效果。
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公开(公告)号:CN108300950A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810242490.4
申请日:2018-03-23
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: ZrCuNiAl块体金属玻璃的制备方法及热加工区间制定方法,制备方法的步骤为:(1)对Zr、Cu、Ni、Al纯金属进行称重配料,对配料进行清洗;(2)将金属原料按照熔点从高到低的顺序依次加入真空电磁感应熔炼炉中,轮流对其进行抽真空和充氩气操作;在高纯氩气的保护下,通过电磁感应加热设备对熔炼炉进行加热熔炼至合金混合均匀,母合金的熔炼重复3~4次,快速冷却得到母合金锭。热加工区间制定方法的其步骤为:(1)选择Zr-Cu-Ni-Al块体金属玻璃棒材,在过冷液相区内通过热模拟试验机对合金试样进行热压缩实验,得到合金试样的流动应力-应变曲线;(2)确定Zr基块体金属玻璃的可加工区和流变失稳区。
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公开(公告)号:CN104806788A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510160810.8
申请日:2015-05-21
Applicant: 温州兰理工科技园有限公司 , 温州市邦明机械设备制造有限公司 , 兰州理工大学温州泵阀工程研究院 , 兰州理工大学
IPC: F16K11/085 , F16K31/60
CPC classification number: F16K11/074
Abstract: 本发明公开了一种多功能手动孔板式四位三通转阀,其主要由阀座、连接盘、旋转孔盘、固定孔盘、阀体、底座、手柄等零件组成,所述连接盘被固定在阀座上,旋转孔盘位于连接盘的卡槽内,并与连接盘端面之间留有一定的间隙;旋转孔盘侧面上开有密封槽,并与连接盘之间采用动密封;固定孔盘位于阀体的阀腔内,与阀体之间过渡配合,与旋转孔盘端面之间有适当的间隙值;阀体以一定的预紧力固定在连接盘上,底座固定在阀体的连接孔中,底座的另一端固定在法兰上;手柄穿过阀体及固定孔盘上的连接孔被固定在旋转孔盘上或与旋转孔盘是一体的,手柄既可以顺时针转动,也可逆时针转动,从而使该阀不仅可以作为四位三通换向阀使用,又可作为节流阀使用。
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公开(公告)号:CN116831001A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310604326.4
申请日:2023-05-26
Applicant: 兰州理工大学白银新材料研究院 , 兰州理工大学
Abstract: 一种适用于辣椒作物栽培的模块化土壤复合基质,涉及农作物培养技术领域,由以下材料按照质量份混合而成,其中风沙土1‑4份、椰糠3‑6份、泥炭1份、有机肥3份。将风沙土、椰糠、泥炭、有机肥按照质量比混合为模块化基质,以风沙土、椰糠、泥炭、有机肥作为主要成分,水作为润滑剂,柱状工具作为器械,形成具有较好的理化特性和水分常数的模块化基质,能够直接用于作物栽培种植,具有保水、固根、省肥、省力和便于管理等优点,并且能够有效的阻断土传病害传播,同时在助力荒漠化土壤改良和生态修复、推进无污染可循环经济农业、蔬菜绿色发展和提高资源可持续利用率方面具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109780210A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910190999.3
申请日:2019-03-12
Applicant: 兰州理工大学 , 兰州理工大学温州泵阀工程研究院
IPC: F16J15/16 , F16J15/3296 , G08B21/24
Abstract: 本发明公开了一种吸取密封介质补偿装置,涉及密封圈技术领域,具体为基体和过滤机构,所述基体的左壁上方内部安装有密封圈,所述第一压力传感器的下方设置有活动头,所述活动头的外壁固定连接有滑板,所述活动头的内部水平设置有弹簧,所述基体的内部贯通有通孔,所述第一压力传感器和活动头均安置在基体的左壁内部,所述基体的左壁下方内部安置有第二压力传感器,所述基体的右壁固定有接头,所述过滤机构安装在接头的接口端。该吸取密封介质补偿装置,能够有效的解决密封圈在动密封往复运动时的磨损所引起密封介质的泄露问题,进而达到保护密封圈的目的,避免了生产损失,有利于整体生产的顺利进行,同时结构相对简洁,具备较好的实用性。
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公开(公告)号:CN109737205A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910171368.7
申请日:2019-03-07
Applicant: 兰州理工大学 , 兰州理工大学温州泵阀工程研究院
Abstract: 本发明公开了一种动密封位置补偿装置,活塞杆连接气缸,气缸内设有长杆与活塞,气缸上方开有小孔,长杆一端连接活塞、另一端穿过小孔连接密封圈,密封圈连接橡胶圈,密封圈置于压盖内,橡胶圈与压盖之间留有空间,保证活塞运动时密封圈上有足够的气压保持密封状态,空心管将此空间和气缸中的活塞下方空间连通,在气缸底部开口处装有简易安全阀,保证气压不会过大,空心管与气缸的活塞下方连接处设有气芯。本发明的有益效果是能够有效的解决了密封圈在动密封往复运动时的磨损引起的泄露,进而达到保护密封圈的目的,避免了生产损失,有利于整体生产的顺利进行,同时结构相对简洁,具备较好的实用性。
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公开(公告)号:CN105937018A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201610504576.0
申请日:2016-06-27
Applicant: 温州兰理工科技园有限公司 , 兰州理工大学温州泵阀工程研究院 , 兰州理工大学
Abstract: 本发明属于金属表面硬化处理技术领域。为了解决采用常规奥氏体不锈钢低温离子渗氮方法对奥氏体不锈钢进行表面处理后,存在氮化层厚度薄或氮化层厚度不均的问题,本发明公开了一种全新的奥氏体不锈钢低温离子渗氮的方法。该方法首先将奥氏体不锈钢工件放入离子氮化炉内,并将离子氮化炉内的气压抽真空;其次向离子氮化炉内通入氩气进行离子轰击;然后通入氮气和氢气进行低压力离子渗氮和高压力离子渗氮。通过采用本发明的奥氏体不锈钢低温离子渗氮的方法,可以使奥氏体不锈钢表面形成具有一定厚度且厚度均匀的氮化层,从而使奥氏体不锈钢在保持原有耐蚀性的同时具有良好的硬度和耐磨性。
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