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公开(公告)号:CN111621660A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010479325.8
申请日:2020-05-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种原位析出碳化物的沉淀强化型高温高熵合金及其制备方法,属于高熵合金制备领域。该方法将由Cr、Fe、Co、Ni、Nb以及Cr3C2组成的原料在惰性气氛下充分熔炼混合后,再进行固溶时效处理,各元素的原子百分比及原子数量满足:Cr:24.5~24.75%,Fe:24.5~24.75%,Co:24.5~24.75%,Ni:24.5~24.75%,Nb:0.5~1%,C:0.5~1%;Cr、Fe、Co、Ni的原子数量满足Cr=Fe=Co=Ni,Nb、C的原子数量满足Nb=C。本发明制备的合金在晶粒内部弥散分布有大量的球形NbC碳化物颗粒,在晶界上分布有少量的M23C6碳化物。该合金的晶粒及碳化物析出相在高温下均具有较强的热稳定性,对合金高温组织稳定性和高温力学性能起到了良好的效果。
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公开(公告)号:CN111420809A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010144928.2
申请日:2020-03-04
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于铸造废弃物的回收利用领域,并具体公开了一种铸造除尘灰粉的浮选分离方法,包括如下步骤:S1将铸造除尘灰粉、水、浮选药剂放入处理池中混合得到混合物,并对该混合物进行预处理;S2将预处理后的混合物进行一级浮选得到初级煤粉和初级尾矿;S3将初级尾矿进行过滤得到一次滤液和一次滤渣,对该一次滤液和初级煤粉进行二级浮选得到次级煤粉和精选尾矿;S4将次级煤粉进行过滤得到二次滤液和二次滤渣,该二次滤渣即为精选煤粉,从而得到精选尾矿和精选煤粉,完成铸造除尘灰粉的浮选分离。本发明实现了铸造除尘灰粉的资源再利用,整个工艺流程简单,操作过程易于控制,且经济效益好,避免了环境污染和资源浪费。
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公开(公告)号:CN109454752B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201811291486.3
申请日:2018-10-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: B28B15/00 , B28B17/00 , C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/462 , C04B35/16 , C04B38/00 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷微球制备方法及其装置,属于陶瓷材料成形技术领域,将陶瓷粉体、粘结剂和有机溶剂混合球磨后得到均匀稳定的悬浮液浆料,通过微滴喷射形成均匀的微滴从微细喷嘴中射出,分散到具有可控温度的油性成型介质中,微滴在两不相溶液体产生的界面张力作用下收缩成球形,同时微滴内部的有机溶剂在成型介质中受热快速挥发塑形,从而形成具有一定强度的凝胶球。收集所制得的凝胶球,并经过洗涤、干燥和烧结等工艺处理后得到符合要求的陶瓷微球产品。本发明还提供了实现如上所述方法的装置。本发明制备过程中无需模具和复杂的反应条件,具有工艺简单、生产效率高和成本低廉的优点,具备规模化批量生产的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN109399652B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201811222679.3
申请日:2018-10-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01B33/32
Abstract: 本发明属于水玻璃旧砂再生相关技术领域,并具体公开了一种从水玻璃旧砂湿法再生污水中回收水玻璃的方法。该方法的具体步骤为:将水玻璃旧砂湿法再生污水进行过滤,得到滤液和滤渣;向滤液中加入生石灰或熟石灰进行苛化后过滤,得到氢氧化钠溶液和碳酸钙;将氢氧化钠溶液与滤渣混合均匀后加热并过滤,并继续加热蒸发浓缩得到回收的水玻璃。本发明通过对水玻璃旧砂湿法再生污水进行苛化,使之转化为氢氧化钠溶液并与滤渣中的SiO2反应生成水玻璃,不仅可以避免污水排放造成的环境污染,而且可以对污水加以回收利用;并通过改变氢氧化钠溶液和滤渣的比例调节回收的水玻璃的模数。
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公开(公告)号:CN106670376B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201611186722.6
申请日:2016-12-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于铸造技术领域,更具体地,涉及一种低熔点合金铸造用高强度复合盐芯材料。高强度复合盐芯材料包括水溶性无机盐和增强体,水溶性无机盐与增强体的质量百分比为70%~100%:0%~30%,并且水溶性无机盐包括低熔点盐硝酸钾和硝酸钠中的一种、以及高熔点盐氯化钾、氯化钠、溴化钾和溴化钠中的至少一种,且低熔点盐的阳离子与高熔点盐的阳离子相同。本发明还公开了一种高强度复合盐芯的制备方法及得到的盐芯产品。本发明制备的复合盐芯具有很高的抗弯强度、优良的抗吸湿性以及较小的体积收缩率,综合性能优异。另外,本发明的高强度复合盐芯制备工艺简单,原料价格低廉,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109439949A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811495273.2
申请日:2018-12-07
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: C22C1/1036 , B22C9/046 , B33Y10/00 , C22C1/1015 , C22C2001/1021
Abstract: 本发明属于复合材料相关技术领域,其公开了一种采用消失模铸造多孔陶瓷/镁合金复合材料的方法,该方法包括以下步骤:(1)采用3D打印挤出成型工艺制备出多孔陶瓷坯体,并将所述多孔陶瓷坯体进行干燥及烧结以形成多孔陶瓷;(2)提供复合模型,将所述多孔陶瓷嵌入到所述复合模型内,以使所述复合模型密封所述多孔陶瓷;(3)将所述复合模型的外表面涂挂涂料并烘干后放入砂箱内进行振动紧实填砂造型;(4)向所述复合模型内浇注镁合金金属液,所述镁合金金属液在真空负压及振动的条件下完成充型及凝固,进而得到多孔陶瓷/镁合金复合材料。本发明制备工序简单,成本较低,效率较高。
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公开(公告)号:CN109399652A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811222679.3
申请日:2018-10-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01B33/32
Abstract: 本发明属于水玻璃旧砂再生相关技术领域,并具体公开了一种从水玻璃旧砂湿法再生污水中回收水玻璃的方法。该方法的具体步骤为:将水玻璃旧砂湿法再生污水进行过滤,得到滤液和滤渣;向滤液中加入生石灰或熟石灰进行苛化后过滤,得到氢氧化钠溶液和碳酸钙;将氢氧化钠溶液与滤渣混合均匀后加热并过滤,并继续加热蒸发浓缩得到回收的水玻璃。本发明通过对水玻璃旧砂湿法再生污水进行苛化,使之转化为氢氧化钠溶液并与滤渣中的SiO2反应生成水玻璃,不仅可以避免污水排放造成的环境污染,而且可以对污水加以回收利用;并通过改变氢氧化钠溶液和滤渣的比例调节回收的水玻璃的模数。
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公开(公告)号:CN106670376A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611186722.6
申请日:2016-12-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于铸造技术领域,更具体地,涉及一种低熔点合金铸造用高强度复合盐芯材料。高强度复合盐芯材料包括水溶性无机盐和增强体,水溶性无机盐与增强体的质量百分比为70%~100%:0%~30%,并且水溶性无机盐包括低熔点盐硝酸钾和硝酸钠中的一种、以及高熔点盐氯化钾、氯化钠、溴化钾和溴化钠中的至少一种,且低熔点盐的阳离子与高熔点盐的阳离子相同。本发明还公开了一种高强度复合盐芯的制备方法及得到的盐芯产品。本发明制备的复合盐芯具有很高的抗弯强度、优良的抗吸湿性以及较小的体积收缩率,综合性能优异。另外,本发明的高强度复合盐芯制备工艺简单,原料价格低廉,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN104862510B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201510295477.1
申请日:2015-06-03
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 一种高熵合金颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,属于复合材料制备领域,解决现有金属基增强相所存在的自身脆性以及烧结温度受限,影响材料致密化,难以实现复合材料强度和塑性同时提高的问题。本发明的铝基复合材料,由基体相与增强相通过球磨混合及烧结成型构成,基体相铝和增强相高熵合金颗粒AlCoCrFeNiTi0.5的体积比为1∶4~1∶9。所述高熵合金颗粒增强铝基复合材料的制备方法,包括制备高熵合金铸锭步骤、制备高熵合金粉末步骤、制备复合粉末步骤和烧结成型步骤。本发明工艺简单、能耗和成本均比较低、易于在生产中实现,所制备的高熵合金颗粒增强铝基复合材料的拉伸强度提高了32.4~90.1%,延伸率提高了29.6~52.0%,提高了铝基复合材料的综合性能。
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公开(公告)号:CN102615243A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210084186.4
申请日:2012-03-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 一种铸造旧砂湿法间歇式再生方法及其设备,属于铸造旧砂再生方法及其设备,解决现有铸造旧砂湿法再生方法工艺复杂、使用面窄的问题;同时解决现有再生设备结构较复杂的问题。本发明再生方法包括一次擦洗步骤、二次擦洗步骤、三次擦洗步骤和检验步骤。本发明再生设备包括搅拌机和砂水分离装置,搅拌机由支撑架、擦洗筒、驱动汽缸、电机和主轴构成,擦洗筒具有进砂口和进水口,并具有排水阀门和排砂阀门。本发明再生方法综合机械搅拌、清水洗涤和酸洗的共同作用,控制方便、耗水量小、残留粘结剂去除率高、再生砂质量好;本发明再生设备结构简单、能耗低、便于控制,容易实现自动化;适用于粘土旧砂、水玻璃旧砂、碱酚醛树脂旧砂的大规模湿法再生。
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