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一种核电站生物屏蔽门
实质审查的生效专利号: CN118173298A
申请人: 中核北方核燃料元件有限公司;
发明人: 郭洪;康宇翔;李军;李岩峰;潘海东;房柯;范学振;张伟立;李波;贾小攀;刘耸
申请日期: 2022-12-08
公开日期: 2024-06-11
IPC分类:
G21F3/00
摘要:
本发明具体涉及一种核电生物屏蔽门,包括依次连接的第一钢屏蔽层、贫铀屏蔽层(3)和第二钢屏蔽层;所述第一钢屏蔽层由第一钢覆面(1)和包覆在第一钢覆面(1)外的第一钢包壳(2)组成,所述第二钢屏蔽层由第二钢覆面(4)和包覆在第二钢覆面(4)外的第二钢包壳(5)组成;所述第一钢屏蔽层和第二钢屏蔽层均由不锈钢材料制成,所述贫铀屏蔽层(3)由贫铀屏蔽单元组成。与普通混凝土、铅材料和钨材料等常规材料制成的核电生物屏蔽门相比,本发明的核电生物屏蔽门整体体积和重量更小,从而大幅减小屏蔽门的厚度,便于屏蔽门的安装、运输和运行。
主权项:
1.一种核电生物屏蔽门,其特征在于,包括依次连接的第一钢屏蔽层、贫铀屏蔽层(3)和第二钢屏蔽层;所述第一钢屏蔽层由第一钢覆面(1)和包覆在第一钢覆面(1)外的第一钢包壳(2)组成,所述第二钢屏蔽层由第二钢覆面(4)和包覆在第二钢覆面(4)外的第二钢包壳(5)组成;所述第一钢屏蔽层和第二钢屏蔽层均由不锈钢材料制成,所述贫铀屏蔽层(3)由贫铀屏蔽单元组成。
一种金属基陶瓷复合膜的修补工艺
发明专利权授予专利号: CN115592120A
申请人: 江苏七禾新材料科技有限公司
发明人: 杨佳辉;宋鑫颖;成瑞
申请日期: 2022-11-30
公开日期: 2023-05-19
IPC分类:
B22F1/103
摘要:
本发明在前人制备技术的基础上,采用过温共烧技术制备得到陶瓷膜层与金属基体结合强度较高的金属基陶瓷复合膜,同时对高温烧结后带有裂纹的金属基陶瓷复合膜进行修补。通过填缝隙工艺,选用平均粒径为陶瓷膜层粉末A平均粒径0.1~0.8倍的陶瓷粉末B对带有裂纹的膜层进行缝隙填充修补,再通过表面清洗,去除陶瓷膜层表面多余的粉料,最后结合溶胶凝胶技术低温烧结制备完整无缺陷的金属基陶瓷复合膜。本发明具有工艺简单、成本低、膜层完整等优点。
主权项:
1.一种金属基陶瓷复合膜的修补工艺,其特征在于,该工艺包括以下步骤:步骤1:将金属粉末与添加剂混合形成悬浮液,均匀涂敷于多孔不锈钢基体表面,干燥后制备得到金属粉末粘结层;步骤2:将陶瓷粉末A与添加剂混合形成悬浮液,均匀涂敷于步骤1中制备得到的带有金属粉末粘结层的基体表面,形成带有陶瓷粉末涂层的胚体;步骤3:将步骤2中制备得到的带有陶瓷粉末涂层的胚体在一定条件下热处理,即可制备得到带有裂纹的金属基陶瓷复合膜材料;步骤4:将陶瓷粉末B与添加剂混合形成修补陶瓷膜层的浆料,采用填缝隙工艺将前述浆料填充至陶瓷膜的裂缝中,再进行表面清洗后干燥,制备得到裂缝被陶瓷粉末B填充的金属基陶瓷复合膜材料;步骤5:以有机化合物或无机金属化合物为前驱体制备涂膜液溶胶,将步骤4制备得到的金属基陶瓷复合膜材料的膜层浸渍于溶胶内,经干燥后热处理制备得到修补的金属基陶瓷复合膜。
一种3D打印成形镍基高温合金/铜合金异种金属构件的方法
实质审查的生效专利号: CN115740499A
申请人: 北京工业大学
发明人: 陈继民;张立正;曾勇;陈兴付
申请日期: 2022-11-24
公开日期: 2023-03-07
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明涉及一种3D打印成形镍基高温合金/铜合金异种金属构件的方法。将所用材料进行预处理;再进行建模切片和参数设计;然后3D打印成形镍基高温合金,在镍基高温合金表面采用参数梯度设计进行打印过渡,完成后再进行铜合金打印,得到镍基高温合金/铜合金异种金属构件。由于热膨胀系数等物性参数差异大,镍基高温合金/铜合金异种金属构件制造中连接性能不稳定、界面结合差等,严重影响零部件使用性能。本发明可成形镍基高温合金/铜合金异种金属构件,工序简单,成形效率高。同时,通过参数梯度设计提高了3D打印成形异种金属结合界面的连接强度,实现镍基高温合金、界面、铜合金三者高致密度、高质量的异种金属3D打印成形。
主权项:
1.一种3D打印成形镍基高温合金/铜合金异种金属构件的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)前期准备首先将所用金属粉末真空干燥处理再进行筛粉;然后选取不锈钢作为基板,将不锈钢基板表面打磨和喷砂,最后用无水乙醇和无尘纸去除表面杂质和油脂污渍;金属粉末包括为镍基高温合金和铜合金粉末,具体为Ni718和CuCrZr金属粉末;(2)建模切片设计及参数设置将待加工的异种金属构件进行计算机三维建模,对模型进行切片分层处理,并将切片数据导入工控机,形成加工轨迹;然后对导入的数据在工控机上进行打印工艺参数设计;(3)打印成形将步骤(1)中处理的不锈钢基板安装在成形平台上并进行调平,接着将步骤(1)中干燥过筛处理后的镍基高温合金粉末以0.10~0.80mm的层厚均匀铺设在不锈钢基板表面,通入惰性气体降低氧含量后,通过步骤(2)中设置的工艺参数进行3D打印成形镍基高温合金构件;镍基高温合金采用的3D打印工艺参数为激光功率255~290W、铺粉层厚30~45μm、扫描速度900~1000mm/s、扫描间距0.09~0.11mm,扫描策略为棋盘式;打印完成后,将设备中的镍基高温合金粉末回收清理干净,然后取步骤(1)中干燥过筛处理后铜合金粉末以0.10~0.80mm的层厚均匀铺设在成形的镍基高温合金构件表面,结合层采用参数梯度设计进行打印,打印完成后更换打印参数进行铜合金打印成形,最后用线切割切除金属基板,对成形零部件进行后处理,得到镍基高温合金/铜合金异种金属构件;结合层为10层并且采用的打印工艺参数为激光功率275~360W、铺粉层厚20~40μm、扫描速度450~600mm/s、扫描间距0.08~0.12mm,扫描策略为棋盘式;结合层打印完成后铜合金打印成形选取的打印工艺参数为:激光功率300~370W、铺粉层厚20~35μm、扫描速度350~500mm/s、扫描间距0.10~0.12mm,扫描策略为棋盘式。
一种刀具及其刀刃激光熔覆强化方法
发明专利权授予专利号: CN115747793A
申请人: 长沙理工大学
发明人: 王开明; 符寒光; 仝永刚; 胡永乐; 张明军; 张健; 吉希希; 方靖中; 林英华; 项顶顶
申请日期: 2022-11-23
公开日期: 2023-03-07
IPC分类:
C22C38/54
摘要:
本发明提供了一种刀具及其刀刃激光熔覆强化方法,包括:步骤S1采用中碳低合金钢制造刀具本体;步骤S2在刀具本体的刀刃部位,采用激光熔覆方法,熔覆形成宽度1.3?2.8mm及高度为3?10mm的耐磨层;本申请刀具刀刃激光熔覆强化方法刀具具有优异的耐磨性和耐蚀性,且刀具使用后可以重复磨削保持刀刃的锋利,大幅度提高了刀具使用寿命,刀具使用寿命比高速钢刀具和不锈钢刀具分别提高350%和300%以上,推广应用具有良好的经济和社会效益。
主权项:
1.一种刀具及其刀刃激光熔覆强化方法,其特征在于,包括:步骤S1采用中碳低合金钢制造刀具本体;步骤S2在刀具本体的刀刃部位,采用激光熔覆方法,熔覆形成宽度1.3-2.8mm和高度为3-10mm的耐磨层;其中,激光熔覆方法具体包括:将光纤激光器预热15-25s,预热功率300-500W;然后将合金粉末成分激光熔覆到刀具本体的刀刃部位;其中,合金粉末成分包括28.03-29.16%Cr,0.22-0.28%C,3.27-3.40%Si,2.91-3.15%B,5.04-5.22%Ni,0.32-0.55%Mn,0.23-0.31%Ce,10.06-10.34%W,0.57-0.64%Y,0.00-0.030%S,0.00-0.035%P,余量为Fe,其中,合金粉末颗粒尺寸65-80μm。
一种铅铋快堆燃料组件用不锈钢包壳管材料及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN115717215A
申请人: 中广核研究院有限公司; 岭澳核电有限公司; 中国科学院金属研究所;
发明人: 陈敏莉; 徐杨; 王旻; 马颖澈; 陈刘涛; 石林; 梁田; 郝宪朝; 易昊钰
申请日期: 2022-11-18
公开日期: 2023-02-28
IPC分类:
C22C38/54
摘要:
本发明公开了一种铅铋快堆燃料组件用不锈钢包壳管材料及其制备方法;包壳管材料包括元素Fe、Cr、Ni、Mn、Ti、Mo、Al、C、Si、B,其中它们在材料中的质量百分比分别为:0.04%≤C≤0.08%、15.0%≤Cr≤17.0%、14.0%≤Ni≤16.0%、0.3%≤Si≤0.5%、1.0%≤Mn≤1.2%、0.2%≤Ti≤0.5%、1.3%≤Mo≤1.5%、0.003%≤B≤0.004%、0≤Al≤0.3%,且Ti和C的质量百分含量之比Ti/C为(4?6):1;余量为Fe;制备方法:经过真空感应熔炼和真空电弧自耗重熔制得合金铸锭,将其进行锻造并轧制,得到不锈钢包壳管。本发明提出的不锈钢包壳管材料具有良好的室温、高温力学性能和优异的耐铅铋液态金属腐蚀性能,能够更好地满足铅铋快堆燃料组件的选材需求。
主权项:
1.一种铅铋快堆燃料组件用不锈钢包壳管材料,其特征在于,包括元素Fe、Cr、Ni、Mn、Ti、Mo、Al、C、Si、B,其中它们在材料中的质量百分比分别为:0.04%≤C≤0.08%、15.0%≤Cr≤17.0%、14.0%≤Ni≤16.0%、0.3%≤Si≤0.5%、1.0%≤Mn≤1.2%、0.2%≤Ti≤0.5%、1.3%≤Mo≤1.5%、0.003%≤B≤0.004%、0≤Al≤0.3%,且Ti和C的质量百分含量之比Ti/C为(4-6):1;余量为Fe。
一种超高硬防腐耐磨激光熔敷层复合微结构粉末、复合材料及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN115746592A
申请人: 河北邯峰发电有限责任公司; 西安热工研究院有限公司
发明人: 李太江; 李巍; 刘贺佳; 娄正计; 李聚涛; 王超; 孙琦; 苗志彬; 杨强斌; 高壮; 李生文; 王炎超; 张国旗; 程晔峰; 王博; 张华; 李岩
申请日期: 2022-11-15
公开日期: 2023-03-07
IPC分类:
C09D5/03
摘要:
本发明公开了一种超高硬防腐耐磨激光熔敷层复合微结构粉末、复合材料及其制备方法,该复合微结构粉末为核壳结构,包括WC粉末以及包覆于WC粉末外部的不锈钢粉末。本发明在不锈钢粉末中,添加WC硬质相,基于球磨工艺机械合金化WC与不锈钢粉末,形成以WC为核,不锈钢为壳的复合结构粉末,WC含量可达到60%~80%。在激光熔覆过程中,外层不锈钢粉末可以保护WC,降低WC分解率,在熔敷层中尽量保留WC原始相。未分解WC颗粒不仅可作为硬质相,还能作为异质形核中心,促进二次枝晶形成,细化晶粒,制备出了超硬耐磨熔敷层,与不锈钢熔敷层相比,本专利复合熔敷层不仅具有不锈钢优良的耐蚀性能,还具有高耐磨性能。
主权项:
1.一种超高硬防腐耐磨激光熔敷层复合微结构粉末,其特征在于,所述超高硬防腐耐磨激光熔敷层复合微结构粉末为核壳结构,包括WC粉末以及包覆于WC粉末外部的不锈钢粉末。
一种TiO2/Ni3S2/SSM纳米片阵列复合材料及其制备方法和应用
实质审查的生效专利号: CN115613066A
申请人: 绍兴文理学院
发明人: 马德琨;蔡芳芳;胡霞;李自新;陈裕源;许雨露;齐陈泽
申请日期: 2022-11-10
公开日期: 2023-01-17
IPC分类:
C25B11/091
摘要:
本发明公开了一种TiO2/Ni3S2/SSM超薄纳米片阵列复合材料及其制备方法和应用,涉及无机纳米材料技术领域。本发明制备方法包括在不锈钢网丝(SSM)上合成Ni3S2纳米片阵列以及原子层沉积合成TiO2/Ni3S2/SSM纳米片阵列复合材料两大步骤。本发明通过控制Ni(OH)2/SSM前驱体硫化温度和时间得到的Ni3S2/SSM纳米阵列复合材料稳定性好,活性位点丰富,可有效地把硝酸盐电还原为氨,具有很好的使用价值和应用前景。
主权项:
1.一种TiO2/Ni3S2/SSM纳米片阵列复合材料的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:S1、将不锈钢网丝清洗干净,干燥,备用;S2、配制硝酸镍溶液;S3、将步骤S2获得的硝酸镍溶液转移至聚四氟乙烯内胆中,加入经过步骤S1处理的不锈钢网丝,转移至高压反应釜内,密封后放置于烘箱中,在160~180℃下恒温反应6h,反应结束后,自然冷却至室温,取出不锈钢网丝,冲洗后干燥,获得前驱体Ni(OH)2/SSM纳米片阵列;S4、将步骤S3获得的前驱体Ni(OH)2/SSM纳米片阵列放置于石英舟中并放在石英管内,然后在管式炉中加热硫化,先通惰性气体,排出石英玻璃管中的多余气体,随后设置温度升温至240℃,恒温24小时;待恒温结束后,将反应温度调至120℃,通H2S气体1小时;反应结束后,惰性气体氛围中降温至室温,得到Ni3S2/SSM纳米片阵列;S5、将步骤S4得到的Ni3S2/SSM纳米片阵列进行原子层沉积TiO2,得到所述的TiO2/Ni3S2/SSM纳米片阵列复合材料。
一种Fe、Cu双单原子锚定Ti4O7电极制备方法及应用
发明专利申请公布后的视为撤回专利号: CN115650375A
申请人: 江苏智诚达环保科技有限公司
发明人: 牛连勇
申请日期: 2022-11-10
公开日期: 2023-01-31
IPC分类:
C02F1/467
摘要:
本发明属于环境工程技术领域,提供了一种Fe、Cu双单原子锚定Ti4O7电极制备方法,及其作为阳极应用于电氧化降解含布洛芬废水。利用软模板法将Fe和Cu原子单分散在Ti4O7活性层表面,使单原子与Ti4O7之间形成原子级异质结结构,能有效调控材料整体的电子结构,抑制电催化过程中活性位点Ti3+向高价态转化的趋势。此外,引入的Fe和Cu单原子以氧为桥连,形成Fe?O?Cu结构,该结构可作为新的电催化反应活性位点,降低电催化产生羟基自由基过程的反应能垒,促进该电极的催化活性和稳定性。本发明所制备的阳极材料能够在30min内使含20mg/L布洛芬废水降解率达到99%。该双单原子电催化材料制备方法简单、原料来源广泛,易于大规模化生产。
主权项:
1.一种Fe、Cu双单原子锚定Ti4O7电极制备方法,步骤如下:步骤1.配制溶有Fe(NO3)3·9H2O和Cu(NO3)3·3H2O水溶液,两者投加摩尔比为1:3~3:1,且上述溶液中单一组分浓度不超过0.2mol/L,取50mL混合溶液向其中加入尿素,搅拌2h,尿素投加量为混合溶液中总金属离子摩尔浓度的2~3倍,然后将溶液转移到带有聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中,加热至140~180℃,反应10-20h,待反应结束后自然冷却,用去离子水和乙醇交替清洗抽滤3次,之后在60℃烘箱中干燥得到棕色固体粉末FeCu层状双氢氧化物;步骤2.取FeCu层状双氢氧化物和Magnéli相Ti4O7粉末混合,放入球磨机中球磨20min,其中两者投加质量比为1:30~1:15,球磨反应釜采用聚四氟乙烯材质,研磨球采用氧化锆材质(直径20mm);步骤3.将研磨后的FeCu层状双氢氧化物和Magnéli相Ti4O7混合粉末放入真空等离子喷涂仪的粉体储存罐中,再将基底电极片固定在真空等离子喷涂仪的反应室中,之后,启动真空等离子喷涂仪,调节运行电流为400~600A,电压为40~60V,喷涂距离为350mm,用于承载粉末材料的载气为Ar,载气速率为3~4slpm,Ar等离子气体流速为40~50slpm,H2等离子气体流速为5~15slpm,送粉速率为10~40g/min,装置反应室压力为5~15kPa。通过调整反应时间,可有效控制基底电极片表面喷涂层厚度,进而得到混有FeCu层状双氢氧化物的Ti4O7电极片;步骤4.进一步将上述FeCu层状双氢氧化物的Ti4O7电极片放入管式炉中段,再将装有双氰胺的瓷舟置于管式炉上风向处,选择氮气作为载气,加热管式炉至300~400℃,反应1~3h,反应结束后,自然降温至室温,取出电极片,用去离子水清洗3次,干燥后得到Fe-Cu双单原子锚定Ti4O7电极;步骤5:以步骤4得到的Fe-Cu双单原子锚定Ti4O7电极作为阳极,相同面积的不锈钢电极作为阴极,取含有布洛芬的制药废水作为目标水体,运行条件为恒电流,电流密度为3~6mA/cm2,反应进行到60min时,10~20ppm布洛芬降解率达到98%以上,其矿化率能够达到45~55%。
一种用于电弧熔丝增材制造碳钢-双相不锈钢复合件的药芯填充丝
发明专利权授予专利号: CN115592297A
申请人: 北京工业大学
发明人: 栗卓新;袁恩炜;王义朋;李红;张禹;李国栋
申请日期: 2022-11-08
公开日期: 2024-08-20
IPC分类:
B23K35/30
摘要:
一种用于电弧熔丝增材制造碳钢?双相不锈钢复合件的药芯填充丝,属于电弧熔丝增材技术领域,该丝材由金属药粉和外皮构成,金属药粉由以下组分按质量百分比配置:金属Cr粉38%?41%,金属Ni粉21%?23%,MnFe合金粉1%?3.5%,MoFe合金粉11%?17.5%,金属Nb粉2.1%?3.1%,余量为金属Fe粉,外皮为2205双相不锈钢带,药粉填充率为18%?22%。本发明的填充丝适用于电弧熔丝增材方式制备碳钢?双相不锈钢复合件,可直接采用本发明填充丝进行过渡层熔覆,制备的碳钢?不锈钢复合件铁素体?奥氏体两相比例可控制在40?60%,并具有较好的力学性能及耐腐蚀性能。
主权项:
1.一种适用于电弧熔丝增材制备碳钢-双相不锈钢复合件不锈钢熔覆层的药芯填充丝,其特征在于,由金属药粉和外皮构成,外皮采用2205双相不锈钢带,其化学成分按照质量百分数为:Cr:21-24%、Ni:4.5-6.5%、Mn:1-2%、Mo:2.5-3.5%、C:0.01-0.03%、N:0.08-0.2%、Si:0-1%、余量为Fe。金属药粉由以下组分按质量百分比配置:金属Cr粉38%-41%,金属Ni粉21%-23%,MnFe合金粉1%-3.5%,MoFe合金粉11%-17.5%,金属Nb粉2.1%-3.1%,余量为金属Fe粉。
一种包套及其制造方法
实质审查的生效专利号: CN115700155A
申请人: 宁波江丰热等静压技术有限公司
发明人: 姚力军;潘杰;周友平;曹欢欢;郑炜昊;丁南
申请日期: 2022-11-08
公开日期: 2023-02-07
IPC分类:
B23P15/00
摘要:
本发明提供了一种包套及其制造方法,所述制造方法包括:利用计算机模拟确定包套的尺寸后,将钛板依次进行冲压、折弯和焊接,得到初模型包套;对所述的初模型包套进行装扮封焊和脱气工艺,得到处理包套;对所述的处理包套进行热等静压处理得到包套。在本发明中提供的包套通过采用钛板制作,避免了使用低碳钢或不锈钢包套造成的包套凹陷式收缩,均匀了包套和内部粉末的收缩程度,使得包套会整体收缩,有效提升产品致密度,且由包套形成的钛合金异形件内部组织更均匀,针对钛粉材料的利用效率得到极大提高。
主权项:
1.一种包套的制造方法,其特征在于,所述制造方法包括:(1)利用计算机模拟确定包套的尺寸后,将钛板依次进行冲压、折弯和焊接,得到初模型包套;(2)对步骤(1)中所述的初模型包套进行装扮封焊和脱气工艺,得到处理包套;(3)对步骤(2)中所述的处理包套进行热等静压处理得到包套。
一种高温合金和不锈钢热连轧棒线材细晶组织的控制方法
实质审查的生效专利号: CN115672977A
申请人: 安徽工业大学
发明人: 隋凤利; 徐丽霞; 汪盼盼; 谈照君
申请日期: 2022-10-31
公开日期: 2023-02-03
IPC分类:
C21D8/06
摘要:
本发明提供了一种高温合金和不锈钢热连轧棒线材细晶组织的控制方法,属于材料成形及控制工程领域。本发明通过基于有限元法的数值仿真技术和基于动态材料模型的塑性加工图技术完成高温合金、奥氏体不锈钢和马氏体不锈钢的棒线材产品在热连轧机组轧制过程的两次晶粒细化过程,包括:粗轧、中轧机组的高温轧制阶段保证轧件全断面发生动态再结晶和道次间的亚动态再结晶,完成轧件的一次晶粒细化;预精轧、精轧、减定径机组的低温轧制阶段保证轧件全断面不发生再结晶和形成亚晶组织,通过后期的固溶或退火处理来来完成轧件的二次晶粒细化。
主权项:
1.一种高温合金和不锈钢热连轧棒线材细晶组织的控制方法,其特征在于:包括粗轧、中轧机组的高温轧制阶段和预精轧、精轧、减定径机组的低温轧制阶段;高温轧制阶段通过轧制速度、轧制温度的控制确保轧件全断面发生动态再结晶和道次间的亚动态再结晶,完成轧件的一次晶粒细化;低温轧制阶段通过控制轧制温度确保轧件全断面不发生再结晶和形成亚晶组织,通过后期的固溶或退火处理来来完成轧件的二次晶粒细化。
一种硬质合金超长薄板的生产方法
发明专利权授予专利号: CN115502398A
申请人: 株洲硬质合金集团有限公司
发明人: 胡湘辉;张伟
申请日期: 2022-10-27
公开日期: 2024-03-12
IPC分类:
B22F3/10
摘要:
本发明公开了一种硬质合金超长薄板的生产方法,属于粉末冶金技术领域,包括模具装填、冷等静压成型、预烧处理、割型加工以及烧结处理,软膜套作为里层模具用于装填物料,不锈钢支撑套保证物料定型,使用冷等静压机对物料进行冷等静压得到板坯,预烧处理脱除压坯成型剂,对板坯进行割型加工进行烧结,相比于普通模压成型的方法,此工艺适用更大尺寸、大重量的板坯制作,由于冷等静压在各方向上的压力相同且压力分布均匀,压制出的板坯具有更好的密度均匀性,在割型加工切割分块前增加预烧工艺,将压坯成型剂脱除,保证金刚石线锯切割过程中不被堵塞,提高切割效率,又增强了板坯的强度,避免割型加工过程中断裂。
主权项:
1.一种硬质合金超长薄板的生产方法,其特征在于,包括如下步骤:S1)模具装填:软膜套作为里层模具用于装填物料,将软膜套装入作为外层模具的不锈钢支撑套内保证物料定型;S2)冷等静压成型:使用冷等静压机对物料进行冷等静压,得到板坯;S3)预烧处理:在750~810℃的温度下对板坯进行预烧处理,脱除压坯成型剂;S4)割型加工:对板坯进行割型加工;S5)烧结处理:割型加工后的板坯转入烧结工序进行烧结,板坯烧结成合金薄板。
中心Mg扩散法二硼化镁超导线制备的装粉装置及方法
实质审查的生效专利号: CN115588537A
申请人: 福建师范大学
发明人: 陈文武; 潘熙锋
申请日期: 2022-10-27
公开日期: 2023-01-10
IPC分类:
H01B12/00
摘要:
本发明公开用于中心Mg扩散法二硼化镁超导线制备的装粉装置及方法,方法为准备配套的两个半圆形不锈钢槽和4个铜管,分别在两个半圆形不锈钢槽上各自制作封闭槽:将一铜管套设固定在半圆形不锈钢槽内的一端,将一铌箔一端贴紧铜管铺满不锈钢槽内壁,并使铌箔贴紧不锈钢槽内壁;在不锈钢槽的另一端铌箔上固定另一个铜管;填充硼粉并不断压实得到两个由铌箔包裹半圆形的硼粉槽;镁棒插入配对的两个铜管中心,在半圆槽硼粉中心压出镁棒半圆型槽;将两个铌箔包裹的带镁棒槽的半圆形硼粉柱合在一起插入作为阻隔层的阻隔套管内,经过拉拔轧制制备出均匀且致密的单芯线。本发明使装管过程更容易优化,更有利于自动化实现装管过程。
主权项:
1.用于中心Mg扩散法二硼化镁超导线制备的装粉方法,其特征在于:其包括以下步骤:步骤1,准备配套的两个半圆形不锈钢槽和4个铜管,铜管的外径小于半圆形不锈钢槽的内径;步骤2,分别在两个半圆形不锈钢槽上各自制作一个用于装填硼粉的两端封闭槽;每个封闭槽的制作方法为:将一铜管套设固定在半圆形不锈钢槽内的一端,然后将一铌箔一端贴紧铜管铺满不锈钢槽内壁,并使用与铜管相同外径大小的不锈钢棒按压,使铌箔贴紧不锈钢槽内壁;再在不锈钢槽的另一端铌箔上固定另一个铜管;步骤3,在两端封闭槽中填充硼粉并不断压实直到槽中装满硼粉,得到两个由铌箔包裹半圆形的硼粉槽;步骤4,镁棒插入同一个半圆形不锈钢槽两端的两个铜管中心,在半圆槽硼粉中心压出镁棒半圆型槽;步骤5,将两个铌箔包裹的带镁棒槽的半圆形硼粉柱合在一起插入作为阻隔层的阻隔套管内,经过拉拔轧制制备出均匀且致密的单芯线。
一种镍基双合金整体叶盘的热等静压扩散连接结构及连接方法
实质审查的生效专利号: CN115635086A
申请人: 中国航发北京航空材料研究院
发明人: 刘健;段波;马国君;王旭青;彭子超;徐欢;罗学军
申请日期: 2022-10-27
公开日期: 2023-01-24
IPC分类:
B23K28/02
摘要:
本发明属于高温合金构件制造技术领域,具体为一种镍基双合金整体叶盘的热等静压扩散连接结构及连接方法,该双合金整体叶盘包括粉末高温合金盘体和薄壁铸造高温合金叶片环,通过固?固热等静压扩散连接实现盘体和叶片环的冶金结合,本发明设计了一种带有检漏口结构的整体叶盘组合包套,该组合包套由不锈钢下包套、上包套、端盖、堵头和薄壁叶片环组成,叶片环与不锈钢下包套、上包套镀镍后经真空扩散焊连接,与盘体装配后端盖和堵头采用真空电子束封焊。该包套解决了薄壁叶片环难以直接用电子束封焊的问题,端盖检漏口既能够检验包套的密封性又有利于在真空封焊时充分脱除盘体与包套界面的残留气体,提高了双合金整体叶盘的热等静压扩散连接质量。
主权项:
1.一种镍基双合金整体叶盘的热等静压扩散连接结构,其特征在于,所述镍基双合金整体叶盘的热等静压扩散连接结构包括:盘体和包围所述盘体的组合包套;其中,所述组合包套包括:叶片环,位于所述叶片环下侧的下包套,以及位于所述叶片环上侧的上包套、与所述上包套配合的带有检漏口的端盖和与所述检漏口配合的堵头。
一种氢气还原的不锈钢铬铜合金的制备方法和应用
发明专利权授予专利号: CN115505867A
申请人: 北京酷捷科技有限公司
发明人: 沈伟
申请日期: 2022-10-25
公开日期: 2024-04-05
IPC分类:
C22C30/02
摘要:
本申请提供了一种氢气还原的不锈钢铬铜合金的制备方法和应用,包括:将不锈钢基体材料与铬铜合金粉混合,在氢气气氛下进行合金,得到不锈钢铬铜合金;所述铬铜合金粉包括氯化铬20~60份,铜8~40份,分散剂30~70份。本申请通过氢气氛围,首先使得不锈钢表面和铬铜合金粉中铬、铜原料表面的氧化膜均去除,使其金属进行裸露,方便后续进行金属的渗入;当温度达到合金温度时,氢气首先与氯化铬反应,生成氯化氢和活性铬离子,该氯化氢也能够对于不锈钢表面进行清洁;活性铬离子的生成可以促进合金粉中铬、铜的活性,提高铬、铜渗入的速度和量,生成具有高耐腐蚀的合金层,避免了与水、空气等发生反应造成的腐蚀等问题。
主权项:
1.一种氢气还原的不锈钢铬铜合金的制备方法,其特征在于,包括:将不锈钢基体材料与铬铜合金粉混合,在氢气气氛下进行合金,得到不锈钢铬铜合金;所述铬铜合金粉包括氯化铬20~60份,铜8~40份,分散剂30~70份。
一种降低MgH2放氢活化能的Ni负载MOF催化剂及其制备方法和应用
发明专利权授予专利号: CN115475661A
申请人: 理工清科(重庆)先进材料研究院有限公司
发明人: 丁佰锁
申请日期: 2022-10-18
公开日期: 2023-09-08
IPC分类:
B01J35/10
摘要:
本发明公开了一种降低MgH2放氢活化能的Ni负载MOF催化剂,本发明还公开了该Ni负载MOF催化剂的制备方法,包括:a、Co?MOF载体的制备;b、Ni负载于Co?MOF载体的制备;本发明还公开了该Ni负载MOF催化剂的应用。本发明通过MOF材料多孔、比表面积大、制备简单等优势,设计了一种金属Ni负载的Co?MOF催化剂;一方面MOF的孔道结构可以用于限于MgH2储氢材料,避免吸放氢过程中活性材料的团聚,另一方面引入的金属Ni可以作为催化位点,改善MgH2储氢材料的吸放氢动力学,降低其放氢活化能;催化剂制备方法简单,具有较好的普适性,金属负载时可通过改变金属盐的种类,制备不同金属负载的MOF催化剂,有利于研究催化剂种类与储氢性能间的构效关系,对催化剂的设计和制备提供理论指导和实验借鉴。
主权项:
1.一种降低MgH2放氢活化能的Ni负载MOF催化剂的制备方法,其特征在于,具体包括以下步骤:a、Co-MOF载体的制备:将Co(NO3)2·6H2O和2-甲基咪唑分别溶解在乙醇中,然后混合再老化12~36h,最后离心分离洗涤产物;b、Ni负载于Co-MOF载体的制备:①将上述制备的Co-MOF载体浸泡在硝酸镍水溶液中,于常温下静置6~24h或者于间歇式开启的高压电场中浸泡2~8h,然后干燥,即得到样品;②将上述样品加入到水合肼的水溶液中,所得溶液转移至不锈钢水热釜中,在100~150℃下加热2~4h,然后冷却至室温,得到的固体用水和乙醇分别洗涤三次,真空干燥,即得到Ni负载MOF催化剂。
一种调控电弧增材制造双相不锈钢微观组织结构及耐蚀性能的方法
发明专利权授予专利号: CN115780968A
申请人: 广东省科学院中乌焊接研究所
发明人: 潘琳琳;黄锨航;易江龙;牛犇;邹晓东
申请日期: 2022-10-17
公开日期: 2023-08-08
IPC分类:
B23K9/16
摘要:
本发明公开了一种调控电弧增材制造双相不锈钢微观组织结构及耐蚀性能的方法。该方法,包括如下步骤:S1、将增材原料采用基于冷金属过渡焊接技术的电弧增材制造方式进行增材制造;S2、在步骤S1的每层增材制造结束后,层间温度降至100℃?150℃时,将所述的增材制造用涂料均匀涂覆在前道焊道上,使氮化铌有效附着在前道焊道上;S3、交替进行S1、S2,直至完成双相不锈钢试样的打印为止。本发明通过在双相不锈钢结构件电弧增材制造过程中,引入氮化铌作为孕育剂来调控打印件的微观组织结构,进一步改善电弧增材制造双相不锈钢的耐蚀性能。
主权项:
1.一种增材制造用涂料,其特征在于,包括氮化铌、醇溶性树脂及有机溶剂。
以NiCo水滑石薄膜包裹Ni3S2纳米阵列制备NiCo@Ni3S2/NF电催化剂
实质审查的生效专利号: CN115679364A
申请人: 西安建筑科技大学
发明人: 何盈盈;王鑫;王园园;李瑞康;卢维鹏;周延珅
申请日期: 2022-10-13
公开日期: 2023-02-03
IPC分类:
C25B11/091
摘要:
本发明涉及以NiCo水滑石薄膜包裹Ni3S2纳米阵列制备NiCo@Ni3S2/NF电催化剂的方法,先将泡沫镍超声去除杂质;将硫代乙酰胺(TAA)和Ni(NO3)2·6H2O溶解于去离子水中,经搅拌、分散,得到第一前驱体溶液;将第一前驱体溶液移至不锈钢高压釜中,取预处理后的泡沫镍放入其中,然后加热至180℃保持20h。反应结束后,自然冷却至室温,取出样品,洗涤并放置在烘箱,于60℃干燥即得Ni3S2/NF催化剂。再取Ni、Co材料与尿素加入到混合溶液中,搅拌得到第二前驱体溶液。将第二前驱体溶液转移至不锈钢高压釜中,将Ni3S2/NF催化剂放入其中,加热至120℃,保持不同反应时间。得到NiCo@Ni3S2/NF催化剂。该方法操作简单,成本低廉,材料性能优异,稳定性好,对环境友好、应用前景广泛。
主权项:
1.一种以NiCo水滑石薄膜包裹Ni3S2纳米阵列制备NiCo@Ni3S2/NF电催化剂的方法,其特征在于,按下列步骤进行:步骤一:将泡沫镍分别用丙酮、盐酸、乙醇和去离子水各超声20分钟去除杂质;步骤二:取3.0mmol的硫代乙酰胺(TAA)和0.8mmol的Ni(NO3)2·6H2O溶解于60mL去离子水中,搅拌20min使分散均匀,得到第一前驱体溶液;步骤三:将第一前驱体溶液移至100mL内衬聚四氟乙烯的不锈钢高压釜中,取一块经步骤一去除杂质处理的泡沫镍放入第一前驱体溶液中,在180℃的条件下反应,并保持20h;步骤四:待反应结束后,自然冷却至室温,取出泡沫镍样品,用乙醇和去离子水洗涤,得到反应物Ni3S2/NF;步骤五:将反应物Ni3S2/NF放置在烘箱中,在60℃的条件下干燥,得到Ni3S2/NF催化剂;步骤六:取Ni、Co材料与尿素以0.75~1的摩尔比混合加入到由10mL水和30mL乙二醇的混合溶液中,搅拌30min,得到第二前驱体溶液;步骤七:将第二前驱体溶液转移至100mL内衬聚四氟乙烯的不锈钢高压釜中,将步骤五经干燥后的Ni3S2/NF催化剂放入第二前驱体溶液中,在120℃条件下保持不同反应时间;步骤八:反应结束后,自然冷却至室温,取出反应物样品,用乙醇和去离子水洗涤,并放置在烘箱中,在60℃的条件下干燥过夜,得到NiCo@Ni3S2/NF电催化剂。
高熵合金粉芯焊丝及其电弧熔覆制备高熵合金涂层的方法
发明专利申请公布后的驳回专利号: CN115488540A
申请人: 江苏理工学院
发明人: 丛孟启;何毅亮;雷卫宁;单星海;段韶岚;陈宁
申请日期: 2022-10-11
公开日期: 2022-12-20
IPC分类:
B23K35/40
摘要:
本发明提供一种高熵合金粉芯焊丝及其电弧熔覆制备高熵合金涂层的方法,属于高熵合金领域,焊丝包括有304不锈钢带的钢制外皮和粉末质量比为:1.4:1:0.6:0.6:0.36:0.04的Fe、Cr、Ni、Mn、Cu、Si的粉芯,Fe元素含量较多减少焊丝拉拔难度,达到焊丝生产要求,Fe元素主要分布于基体中,不影响固溶体相和微观结构;Cr、Ni、Mn元素为组元且比重较高且均匀可以形成固溶体,增强塑性和抗氧性;Cu元素有利于形成FCC相,偏聚于晶间区域,以球形纳米相析出,提高涂层整体性能;微量的Si元素增加涂层的压缩强度和塑性。电弧熔覆制备得的高熵合金涂层力学性能优良、抗腐蚀、组织致密度高、涂层与基体结合力高。
主权项:
1.一种高熵合金粉芯焊丝,包括有钢制外皮和粉芯,其特征在于,所述钢制外皮采用304不锈钢带,粉芯包括Fe、Cr、Ni、Mn、Cu、五种金属元素粉末和一种非金属元素Si粉末。
一种316L不锈钢表面的WC-Ni耐磨涂层及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN115537803A
申请人: 广东粤科新材料科技有限公司; 佛山桃园先进制造研究院
发明人: 徐博翰;朱晖朝;王枫;陈志坤;李福球;谭笛;莫健麒;彭志祥
申请日期: 2022-10-09
公开日期: 2024-07-23
IPC分类:
C22C19/05
摘要:
本发明公开了一种316L不锈钢表面的WC?Ni耐磨涂层及其制备方法,涉及激光熔覆材料。本发明的的WC?Ni耐磨涂层包括基材和位于基材表面的WC?Ni耐磨涂层,WC?Ni耐磨涂层包括由上至下依次设置的面层和过渡层;面层为采用WC粉末进行激光熔覆后形成,按质量分数,WC粉末中含有57~63%的WC;过渡层为采用Ni625粉末进行激光熔覆后形成。本发明的WC?Ni耐磨涂层包括面层和过渡层,面层的制备材料为WC粉末,过渡层的的制备材料为采用Ni625粉末,采用WC粉末和Ni625粉末通过激光熔覆制备WC?Ni耐磨涂层,该复合涂层将金属的优良特性与陶瓷材料的特性有机结合,可以有效地提高316L不锈钢表面质量,提升其耐磨性能、硬度以及强度,让其可以适用于更多恶劣的工作环境。
主权项:
1.一种316L不锈钢表面的WC-Ni耐磨涂层,其特征在于,包括基材和位于基材表面的WC-Ni耐磨涂层,所述WC-Ni耐磨涂层包括由上至下依次设置的面层和过渡层;所述面层为采用WC粉末进行激光熔覆后形成,按质量分数,所述WC粉末中含有57~63%的WC;所述过渡层为采用Ni625粉末进行激光熔覆后形成。
金属粉末专利分析
材料体系分布
制备工艺分布
技术领域分布 (IPC分类)
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B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) •
C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) •
B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)