本发明公开了一种利用磁场调控高熵合金σ相的方法,包括:将熔炼制备得到的高熵合金块置于石英玻璃管内部,将装有所述高熵合金块的载样石英玻璃管放在励磁线圈的匀强磁场中;对所述载样石英玻璃管进行加热,在加热温度为所述高熵合金σ相的生成和消失的温度区间施加0‑30T磁场,保温一段时间后淬火,得到磁场处理后的高熵合金块体。本发明将磁场作用于高熵合金的相变过程,通过磁场处理调控了σ相的生成及消失,改变了合金的显微组织,力学性能及磁性能。这种方法简单易行,为高熵合金的组织形成,缺陷的控制及采用电磁场提高冶金质量开辟了一条新的道路。
本发明公开了一种WSTi45561超高强度钛合金,按照重量百分比有以下元素组成:Al:3.0%~7.0%,Mo:2.0%~6.0%,V:2.0%~6.0%,Cr:2.0%~8.0%,Nb:0.0%~4.0%,Fe≤1.00%,O≤0.30%,余量为Ti和不可避免的杂质,以上组分重量百分比之和为100%。本发明还公开了上述钛合金的制备方法。本发明超高强度钛合金成分横向和纵向均匀性高、含量降低,成功突破了工业吨级大规格铸锭化学成分均匀性控制技术,减少了铝元素在熔炼过程中的烧损,避免了高熔点钼、钒和铌元素形成不熔块等冶金缺陷。
本发明涉及冶金领域,涉及一种顺序阀、气体顺序控制系统及其控制方法,氩气通过三通进入顺序阀上的进气口和稳压阀进气口管路,进入顺序阀的气体经孔a给储能容器充气,储能容器内气体通过孔b进入顺序阀的第二腔体,气体压缩换向活塞,当压强达到定压设定压强时,定压活塞被压缩,孔c打开,气体进入气缸的主气管路,经过稳压阀气体进入气控五通阀气控口,储能容器内的气体经气控五通阀至气缸左侧气控口,气缸内的活塞杆推出将左接头与右接头对接,气体进入钢包透气砖,当关闭氩气气源处的气体时,气控五通阀换向,储能容器的气体经气控五通阀至气缸右侧另一个进气口,气缸内的活塞杆缩回,左接头与右接头断开,完成自动对接接头的一个对接。
本发明公开了一种三角形截面放缩折流板管壳式换热器,主要应用于石油、化工、冶金、电力、船舶等领域中,本发明提供了一种全新的折流板换热器结构形式,通过对流体进行放缩,变横向冲刷为斜向冲刷,减小了压降和泵功的损耗以及管束振动,并通过合理的布置消除了死区,改善了换热和积垢问题,提高了管壳式换热器的换热效率,实现综合效果的优化。
本发明公开了一种控制管线钢中Nb‑Ti复合析出物的轧制方法,根据管线钢的化学成分,通过冶金热力学理论计算,获得NbC单相析出物在钢中的完全固溶温度及NbC和TiN的单相析出规律。利用形变诱导析出理论原理,确定控制钢中Nb‑Ti复合析出物的加热温度及复合析出物的精确粗轧轧制工艺。本发明可实现TiN‑NbC复合析出物的精确控制,细化原奥氏体晶粒,使添加的Nb和Ti元素细化作用最大化,提高管线钢的强韧性能。
本发明属于钛合金技术领域,公开了一种医用钛合金Ti‑13Nb‑13Zr铸锭制备方法,选取优质的细颗粒海绵钛和难熔金属Nb粉末;按海绵钛与难熔金属Nb粉末的重量百分比为2~4∶1的比例,通过混合机进行机械搅拌混合均匀后,配入电极块中,添加海绵锆,经油压机压制成致密电极块;将致密的电极块经等离子焊机组焊成电极,电极经真空自耗电弧炉熔炼成钛合金Ti‑13Nb‑13Zr铸锭。本发明大大降低钛合金Ti‑13Nb‑13Zr铸锭的生产成本,生产的钛合金Ti‑13Nb‑13Zr铸锭经检测化学成分符合GB/T3620.1‑2016标准要求,没有难熔金属Nb元素偏析、夹杂,冶金质量良好。
一种航空发动机用高温合金盘件的快速成型方法,步骤为:1)将高温合金棒料竖直在高真空炉室中,在平行于棒料上端面水平面放置薄壁金属圆筒,圆筒外侧通入冷却循环水,圆筒内壁上在棒料端面下方设有环形托板;2)棒料沿轴向高速旋转,采用10‑30KW高功率电子束熔化棒料端面,熔融金属沿棒料端面飞出;3)熔融液滴在真空中飞行撞击带有水冷的薄壁圆筒,沉积于圆筒表面;4)上下循环移动高温合金棒,熔融金属液滴逐层沉积,成型盘形坯件;5)取出盘形坯件热处理后得到航空发动机用盘形件;工艺简化,可实现形状的精确控制,避免合金受气体和外来物的污染,消除了热诱导孔洞、非金属夹杂物、原始颗粒边界的冶金缺陷,显著提高合金力学性能。
本发明公开了一种铝‑铜双金属复合材料的制备方法,首先分别对铝块和铜块进行预处理,然后将表面沉积镍的钨纤维网置于铝和铜之间,一并放置于热压磨具中进行热压微区扩散成型,得到铝‑铜双金属复合材料。本发明铝‑铜双金属复合材料的制备方法,在钨纤维表面物理沉积适当厚度的Ni,有利于其向铝和铜两侧扩散;利用铝与铜在熔点上的差别,保证高温条件下表面熔化的纯铝通过钨纤维微区扩散与固态铜合金形成微米级界面结合组织,实现铝和铜两者冶金结合,形成的双金属复合材料除了具有铝和铜各自优越性能外,同时还具有较高的界面强度,其界面剪切强度可达100Mpa以上。
一种增材制造喷嘴壳体封闭隔热腔的出粉孔封堵方法,包括:通过三维建模在喷嘴壳体封闭隔热腔上选择出粉孔的开孔位置、开孔大小及数量;在预先选好的位置处三维数模采用减运算的方式打孔;喷嘴壳体与出粉孔堵头同炉增材制造;去应力处理;将封闭隔热腔内部的粉末清理干净;堵孔:打磨清理出粉孔以及堵块,将堵块熔敷焊接;焊接部位的打磨修正,达到零件的表面粗糙度以及尺寸要求;对喷嘴壳体进行固溶热处理,完成。采用该方法交付的具有封闭隔热腔的喷嘴壳体,腔体尺寸、冶金质量、使用性能均满足使用要求,本发明解决了激光选区熔化增材制造过程中喷嘴壳体封闭隔热腔工艺出粉口封堵成形的难题。
1、名称:用TiO2(为原料)熔盐电解生产钛粉或海棉钛。2、技术领域:该新技术属于稀有金属冶金领域。3、要解决的技术问题:采用以TiO2为主要生产原进行直接熔盐电解的方法生产钛粉,取代传统的以残钛及海棉钛为原料生产钛粉的方法,另外以TiO2为原料进行熔盐电解生产海棉钛,取代传统的以四氯化钛为原料金属钠或金属镁还原法。从而降低生产成本,降低整体生产设备投资费用。4、解决该问题技术方案要点:研发出能使粉末状TiO2连续稳定,高效地在电解质中发生电解反应,从而在阴极得到金属钛的一种电解质,有了合适的电解质,即可保证电解的方法顺利进行,并完成以TiO2为原料用熔盐电解发法生产钛粉或海棉钛。5、该新技术的主要用途:新技术主要用于工业化生产钛粉及金属海棉钛。
本发明公开的一种用于高压电触头的CuW与CuCr整体材料的制备方法,首先采用快速凝固甩带法制备高的铜合金箔带,然后对CuW预结合面用酸溶解的方法去铜处理,结合面处得到多孔结构的W骨架,随后在还原性气氛炉内对CuW、合金箔带、CuCr合金进行整体烧结熔渗得到CuW与CuCr整体材料,之后对其进行固溶时效处理。由于熔渗过程中合金箔带中的Cr元素向多孔骨架中的填充与浸渗,并与W形成W-Cr固溶体,使骨架与基体铜相之间实现了冶金结合,提高了该整体材料的界面结合强度。
一种用于锅炉凝结水回收的水处理药剂,其原料的重量份数为:烷基胺30-40份,环己胺20-30份,有机羟胺5份-20份,纯净水30-40份,主要成份为烷基胺、环己胺、有机羟胺,还原溶于水中的氧气,通过调节pH值,来防止系统呈酸性,从而控制了对系统的腐蚀,经处理过理过的凝结水可达到锅炉回收利用的标准GB/T1576-2008,可直接回送锅炉二次利用,从而提高凝结水的会用,有效回收了凝结水的热能的散失,达到节水、节能效果,本发明可广泛应用于化工、化肥、石油、冶金、电力、轻纺等行业,且性能优于国内外同行业产品。
本发明公开了一种高锰钢复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:把高碳钢丝编织成一定规格的高碳钢丝网,并经过裁剪、卷制或叠加制成一定结构,预置在铸型型腔中;将冶炼的液态高锰钢浇入铸型中,冷却清理后,经过高温热处理得到高碳钢丝网增强的高锰钢复合材料。用该方法制备的高锰钢复合材料,提高了整体强度和硬度,使零件在使用过程中减少变形,提高耐磨性。工艺方便可靠,成品率高,可广泛应用于矿山、电力、冶金、煤炭、建材等耐磨领域。
本发明公开了一种医用镁基复合材料棒材及其制备方法,通过原位液相冶金方法制备Mg2Si增强镁基复合材料,将复合材料加热至半固态区间保温后淬火得到半固态组织坯料,细化初生或共晶Mg2Si颗粒,使其球化,并将第二相固溶进基体;然后对坯料加热,进行热挤压获得优异力学性能与可控降解速率的镁基复合材料棒材。本发明通过半固态处理提高了复合材料的塑性变形能力,大幅提高后续工艺的成品率以及生产的工艺稳定性;通过调控半固态参数和热挤压变形条件可以灵活、精准地调控医用镁基复合材料棒材的力学性能和生物降解速率,更加安全可靠、高效地控制材料在体液中的降解。
本发明涉及冶金领域,特别涉及一种铝电解阳极焙烧干法吸附料排料装置,包括,料仓,导料槽,其一端与所述料仓的出料阀门连接,另一端连接有下料口;伸缩结构,连接在所述导料槽的另一端与所述下料口之间,其可在垂向上伸缩;调节装置,其输出端与所述伸缩结构相连,用于调节所述伸缩结构的伸缩量;控制装置;本发明相比于现有技术,使用软连接和卷扬机可实现自动升降,且增加鼓风机和除尘器,解决了人员高空坠落的风险和扬尘的危害,环保、省时省力、提高工作效率。
本发明涉及冶金焊接领域,具体为一种工件焊接架,包括:底座;垂向位移导轨,其底部固定在所述底座上;水平向位移导轨,其一端上固定有第一套筒,所述第一套筒套设在所述垂向位移导轨上,可沿所述垂向位移导轨进行垂向移动;第一焊接架,可沿所述水平位移导轨进行水平向移动和/或沿着所述水平位移导轨的截面圆周方向进行旋转运动;第二焊接架;可沿着所述水平位移导轨的截面圆周方向进行旋转运动,本发明相比于现有技术,可完全满足各种焊接工况,且结构简单,方便易行,可用废旧钢材制作,节约成本,节约时间,提高效率。
本发明公开了一种高强、高韧马氏体沉淀硬化不锈钢的制备方法,涉及冶金技术领域,包括S1、选粉:选用气雾化制粉设备制成的粒度为35‑55μm的马氏体沉淀硬化不锈钢粉末;S2、湿磨:所选的马氏体沉淀硬化不锈钢粉末与保护剂按照质量比3:1加入研磨机中进行研磨;S3、烘干:将马氏体沉淀硬化不锈钢湿粉放置在真空干燥设备内进行干燥;S4、打印:将马氏体沉淀硬化不锈钢干粉置入铺粉式3D打印机中进行打印;S5、渗氮处理:对不锈钢钢坯进行渗氮处理;本发明在不锈钢的渗氮处理中能够有效去除不锈钢表面形成的铬基氧化物薄膜及钝化膜,进而能够有效提高渗氮效率。
本发明公开了一种NiCrAlY高温烧结ZTA颗粒增强钢铁基复合材料及其制备方法,将ZTA颗粒的表面微粗糙化,通过加入活性元素Y提高陶瓷涂层的热稳定,Cr,Al对O元素的吸附能力可以大大提高Ni与陶瓷颗粒的润湿性,使界面结合由简单机械结合转化为冶金结合,具有较高的结合和冲击强度,满足了高负荷状态下的工况环境,随后加入自制粘结剂定型,烘干处理获得具有蜂窝状结构的预制体,随后对蜂窝状预制体进行热处理提高其结合强度;放入砂箱中浇铸金属液,冷却后得到具有较高耐磨性的ZTA增强钢铁基复合材料。采用本发明技术制备的耐磨复合材料既具有高的抗冲击磨损性能,又保证了在苛刻工况下的服役安全性。
本发明公开了一种管线钢表面耐微生物腐蚀处理方法,包括:一、将铬粉末、钛粉末和镍粉末混合均匀,得到合金化粉末;二、采用超音速火焰喷涂在处理后的管线钢表面喷涂合金化粉末;三、采用连续激光器对喷涂有合金化粉末的管线钢表面进行扫描强化,然后根据管线钢表面的光洁度要求进行打磨加工处理。本发明利用激光合金化表面处理技术使合金化元素与基体成分在熔池中发生物理化学冶金反应,熔池凝固后在管线钢表面制备出一层成分、组织、性能均不同于基材的表面合金化组织,该表面合金化组织具有极优异的耐微生物腐蚀性能,处于微生物腐蚀环境中能够很好的防护管线钢的金属外表面,并且能够有效的延长管线钢的使用寿命。
本发明涉及一种金属基复合材料真空低压铸造装置及铸造方法,将熔炼装置外部增加了承压室,与搅拌装置、抽真空功能及相应的气控系统,不仅可以实现金属基复合材料的真空熔炼及真空搅拌除气处理,提高金属基复合材料熔体的冶金质量,而且在低压铸造时可实现熔体持续搅拌,强化了坩埚内金属基复合材料熔体内悬浮颗粒的对流运动,促进了熔体成分的均匀性,进而保证低压铸造时不同时刻进入铸型型腔的熔体成分均匀一致,从而使所生产的金属基复合材料构件具有成分均匀、性能优良的特点。并且与真空吸铸相比,本发明采用的真空低压铸造方法适合生产的铸件类型更为广泛。
本发明公开了一种钛元素改性Ti3SiC2增强铜基受电弓滑板的制备方法,将Ti3SiC2陶瓷进行清洗后;采用多弧离子镀覆工艺,对Ti3SiC2陶瓷进行镀钛处理,在其表面获得原位生成的TiN镀层;然后将配比好的Ti3SiC2陶瓷与金属粉末倒入模具,进行冷压、烧结、复压和复烧处理,冷却脱模后得到Ti3SiC2增强铜基受电弓滑板的制备方法。本发明中引入的钛元素既能在Cu‑Ti3SiC2复合材料界面处,原位形成TiN相,使Cu基体与Ti3SiC2形成冶金结合,提高复合材料的界面结合性能;又能通过TiN抑制Ti3SiC2分解,保证Ti3SiC2结构完整,从而提高复合材料力学性能和抗磨损性能,保证受电弓滑板的服役使用寿命。
本发明公开了一种铁铬铝合金铸锭的制备方法,包括按质量份数取3‑5份铝,10‑20份铬,75‑87份铁;然后使用真空感应熔炼炉对齐进行熔炼,熔炼顺序为铁和铬,然后在氩气环境下将铝进行熔炼;然后在进行两次熔炼过程,最后经过扒皮、探伤后切除冒口后得到铁铬铝合金铸锭。该方法制备的铁铬铝合金铸锭没有偏析、疏松、缩孔等冶金缺陷,为后续的热加工提供了良好的坯料,且该方法控制简单,污染小,生产成本低。
本发明公开了金属氧化物或金属氧化物复合材料的制备方法,具体步骤是在密闭容器中,将水溶性糖类化合物和水溶性高分子溶于水,加入有机酸或碱,再加入金属盐,在140~300℃反应后,经干燥、煅烧得到金属氧化物或金属氧化物复合材料。本发明采用一锅法制备活性高、孔隙率高、电化学比表面积大的金属氧化物或金属氧化物复合材料,所制的金属氧化物或金属氧化物复合材料可作为气敏、磁性、电容、电导性和催化活性材料,在信息、能源、电子、冶金、宇航、化工、机械、生物和医学等领域有着广阔的应用前景。
本发明涉及冶金机械及自动化、轧制技术领域,具体提供了一种双机架四辊平整兼二次冷轧机组辊系配置方法,综合考虑平整产品和二次冷轧产品各自特点对辊系的配置要求,提出在双机架四辊平整兼二次冷轧机组中1号机架采用二次冷轧功能所要求的大压下量的小直径工作辊辊系,2号机架采用平整功能所要求的优良板形的大直径工作辊辊系,并考虑机组设备的互换性,1号机架辊系和2号机架辊系共用相同规格的支承辊辊系,1号机架和2号机架采用相同的工作辊轴承座组件。本发明解决了双机架四辊平整兼二次冷轧机组既要保证平整产品良好的板形,又要确保薄规格二次冷轧产品的稳定轧制之间的矛盾,现场实际运行平稳可靠,取得显著的效果。
本发明提供了一种真空熔炼银镉合金铸锭的方法,该方法采用的设备包括真空感应熔炼炉主体,所述主体内设置有坩埚、感应线圈、坩埚盖、料斗和铸模,所述主体上设置有抽气阀和充气阀,所述坩埚盖、料斗和坩埚分别与翻转手柄连接;该方法包括以下步骤:一、将银锭放入坩埚中,将镉锭放入料斗中,将真空感应熔炼炉主体抽真空,然后将块状银锭加热熔融成液态银;二、充入惰性气体,待液态银温度稍降后,将镉块加入坩埚,然后盖合坩埚盖并感应加热,形成银镉合金液,然后浇注于铸模中得到银镉合金铸锭。本发明操作简单易行,可重复性强,适于大规模工业化生产;采用本发明能够得到纯度高、成分均匀稳定、表面无氧化、内部无冶金缺陷的银镉合金铸锭。
本发明属于冶金技术领域,涉及二十辊钢板冷轧机工作辊端部组合材料,确切讲是二十辊钢板冷轧机工作辊端部工艺,其步骤是:第一步,对工作辊进行初加工;第二步,与组合材料进行烧结;第三步,对工作辊和烧结的组合材料进行重新加工至设计要求;所述组合材料采用铜基粉末;铜基粉末烧结厚度在3-5毫米之间,烧结后硬度比滚动轴承外圈的硬度低HRc50。它提供了一种结构简单、工艺易于实现、成本低、效果好的二十辊钢板冷轧机工作辊端部工艺。?
本发明公开了一种原生柱状硬质相复合耐磨磨盘的制备方法,制得的耐磨磨盘由高硬度柱状合金硬质相和高韧性基体金属两部分通过浇铸复合而成,具体方法是将合金粉芯丝材编制成近似磨盘形状骨架,将冶炼熔化的高温基体金属钢液浇入到磨盘铸型的型腔内;快速将编制的磨盘形状骨架放入充有高温基体金属钢液的浇铸型腔中,利用高温基体金属钢液的热量,对编制的合金粉芯丝材骨架进行铸渗、烧结或溶化,在原位生成高度弥散的高硬度柱状合金硬质相;室温冷却,制得以高韧性高强度的金属为基体、内含冶金结合的原生柱状硬质相复合耐磨磨盘。具有超耐磨性和优良的耐冲击韧性,使用寿命接近或超过同类进口产品。
一种液体燃料用多孔介质-热管燃烧器,由上至下依次为液体燃料喷嘴、蒸发段和燃烧段。液体燃料由顶部经喷嘴或注射器依次经过蒸发段和燃烧段。其中蒸发段设置有导热系数较高的金属泡沫,燃烧段选用耐高温金属泡沫和陶瓷泡沫构成,并将蒸发段和燃烧段的金属泡沫采用耐高温热管连接起来。本发明的液体多孔介质燃烧器可用于燃烧甲醇、乙醇、苯、煤油等液体燃烧,燃烧稳定,燃烧效率高,NOx排放低,污染物排放低等优点,体积小、结构紧凑、负荷调节范围广,可应用于化工、冶金和造纸等行业。
本发明属于粉末冶金材料技术领域,涉及一种镍基粉末高温合金FGH4096的平模热挤压工艺,通过在热等静压处理后的镍基粉末高温合金FGH4096坯料表面均匀涂抹抗氧化剂,可大大减少坯料高温加热后的氧化,减少坯料表面的氧化皮,可降低挤压过程中的阻力,也会减少因为太多氧化皮导致挤压棒材表面质量变差的现象;另外,控制坯料从出炉转移到挤压工作台的转移时间≤50s,且在此期间对坯料表面快速均匀喷撒玻璃润滑剂,以降低挤压过程中的阻力、减少抗力。该工艺,能够避免坯料热挤压过程开裂,消除原始颗粒边界物(PPB),闭合热诱导孔洞,细化晶粒,调整析出相的分布,同时还能够提高塑性和疲劳寿命。
本发明公开了一种提高钨合金材料硬度的制备方法,它涉及粉末冶金技术领域。其制备步骤为:称取钨粉、镍粉、铁粉、钴粉、锰粉,并加入球磨机中混合,使用全自动粉末成型机完成模压成形,得到压坯,采用双管式连续脱脂炉对压坯进行脱脂,得到毛坯,对脱脂完的毛坯采用连续式推杆炉进行烧结,并在真空炉中退火,得到钨合金材料。本发明操作简便,能有效提高钨合金材料的硬度,满足市场的需求,应用前景广阔。
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