一种测试核电压力容器用钢贝氏体组织奥氏体晶粒度的方法

    公开(公告)号:CN104458511A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410718428.X

    申请日:2014-12-01

    Abstract: 本发明涉及一种测试核电压力容器用钢贝氏体组织奥氏体晶粒度的方法,包括金相样品的制备,磨制和抛光,样品的化学浸蚀,晶粒度的统计。本发明通过选择苦味酸、十二烷基苯磺酸、添加剂合理配比,以及腐蚀时间的选择,可清晰地显示出核电用低碳低合金钢SA508 Gr.3钢贝氏体组织的原始奥氏体晶粒度。本发明解决核电压力容器锻件实际生产过程中原始奥氏体晶界难以显示的问题,与传统靠经验来判断奥氏体晶粒度的方法相比,本发明方法具有显示的其奥氏体晶界清晰完整的优点,将其用于图像处理及统计后,测得奥氏体晶粒度更加准确,重复性好。

    钢材冲压成形一体化处理方法

    公开(公告)号:CN101805821A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010149293.1

    申请日:2010-04-17

    CPC classification number: C21D8/0205 C21D1/22 C21D9/0068

    Abstract: 一种金属热加工技术领域的钢材冲压成形一体化处理方法,通过选取制备钢坯;热冲压处理;控制中止冷却温度的淬火冷却;将冷却后的钢坯进行二次加热处理,然后降温至回火温度,并趁热精冲成形。本发明通过将热冲压成形和热处理奥氏体加热合二为一,在节省能源的同时增强了钢的强韧性和精密塑性成形,处理后的钢材的抗拉强度大于1900MPa。

    具有高温稳定性的无机颜料在油性介质中的分散方法

    公开(公告)号:CN1699480A

    公开(公告)日:2005-11-23

    申请号:CN200510026591.0

    申请日:2005-06-09

    Inventor: 陈爱英 顾剑锋

    Abstract: 一种表面处理技术领域的具有高温稳定性的无机颜料在油性介质中的分散方法,浆料物料水洗1-3次,去除盐分,水中分散5-20min,升温40-90℃,pH值5-9,加入表面处理剂,高速乳化10-30min后,调节pH至6-7,降温静置、过滤、洗涤、干燥、粉碎即得成品;或者浆料物料水洗1-3次,去除过量电解质,水中分散5-20min,升温40-90℃,pH值6-7,加入表面处理剂,高速乳化10-30min后,降温静置、过滤,在烘干粉碎过程中加入表面处理剂雾滴0.2-8%,干燥、粉碎得成品。本发明提高了颜料的耐硫化、耐UV、耐高热性能,尤其提高了颜料在使用过程的油溶性和均匀稳定性,适用于高档涂料、塑料等应用领域。

    一种13Cr15Ni4Mo3N不锈钢的液空交替淬火方法

    公开(公告)号:CN118441132A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410602373.X

    申请日:2024-05-15

    Abstract: 本发明涉及一种13Cr15Ni4Mo3N不锈钢的液空交替淬火方法,包括以下步骤:(1)将奥氏体化后的13Cr15Ni4Mo3N不锈钢工件先进行水冷与空冷的循环交替淬火处理,直至工件冷却至室温;(2)将室温的工件继续进行深冷与空冷的循环交替淬火处理,直至工件冷却至设定深冷温度;(3)最后将深冷到温的工件取出空冷,完成液空交替淬火。与现有技术相比,本发明可以在高温至室温段提供介于水淬和空冷之间的任何冷却强度,并在低温段提供最快至液氮冷却速度的冷却强度,并可控制最终的深冷温度,避免在深冷过程出现开裂,从而满足不同大小产品对淬火冷却和深冷的要求等。

    基于三连续介孔二氧化硅结构的三通道散热器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118250966A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410323242.8

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明公开一种基于三连续介孔二氧化硅结构的三通道散热器,涉及散热器制造领域,包括多个堆叠设置的三通道多孔单元,任意一三通道多孔单元均包括三条互不连通的通道,任意一通道均至少由一条流道组成,每个三通道多孔单元包括五条流道,五条流道在竖直方向分两层设置,从竖直方向看,四条流道合围成平行四边形,第五条流道位于平行四边形对角线的位置独立设置,多个三通道多孔单元堆叠设置后所形成的整体内部具有三条互不连通、相互交叉,且两两接触的介质流道,本发明提供三通道散热器中的三通道多孔单元的结构参考了三连续介孔二氧化硅的单胞结构,流道数量达到三条,可以通入两种冷介质进行换热,流道两两接触,保证了冷、热介质的换热效率。

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