一种显示马氏体不锈钢奥氏体晶界的腐蚀剂及显示方法

    公开(公告)号:CN112304733A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011162845.2

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明涉及一种显示马氏体不锈钢奥氏体晶界的腐蚀剂及显示方法,腐蚀剂包括高锰酸钾、浓硫酸及水,高锰酸钾、浓硫酸与水的用量比为(0.5~2)g:(5~15)mL:(85~95)mL;显示方法包括金相样品的制备、试样的超声腐蚀、样品观察及晶粒度统计。与现有技术相比,本发明腐蚀剂所需化学药品种类少,具有安全无毒、操作便捷、显示效果好等优点,采用本发明的显示方法可清晰地显示出马氏体不锈钢试样原奥氏体晶粒,解决了马氏体不锈钢奥氏体晶界难以侵蚀的问题,适用于显示多种难侵蚀的低碳高合金马氏体钢原奥氏体界,且试样晶界腐蚀成功率高,腐蚀剂与腐蚀方法安全便捷,有效协助实际生产过程中材料晶粒评级,为热处理工艺的优化提供依据。

    一种13Cr15Ni4Mo3N不锈钢短流程热处理工艺

    公开(公告)号:CN118516518A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410602351.3

    申请日:2024-05-15

    Abstract: 本发明涉及一种13Cr15Ni4Mo3N不锈钢短流程热处理工艺,包括以下步骤:(1)先将13Cr15Ni4Mo3N不锈钢工件进行一次退火,随后取出空冷;(2)再将工件进行二次退火,随后取出空冷;(3)接着将工件进行奥氏体化处理,随后取出置于冷却水中淬火冷却至室温;(4)将奥氏体化并淬火冷却至室温的工件依次进行一次深冷处理、调整处理、二次深冷处理;(5)最后将二次深冷处理后工件进行回火处理,即完成。采用本发明对13Cr15Ni4Mo3N不锈钢进行热处理后的屈服强度≥1180MPa,抗拉强度≥1350MPa,断后伸长率≥15%,短流程热处理工艺对13Cr15Ni4Mo3N不锈钢的力学性能不存在损耗,实现了缩短工艺流程的同时不降低13Cr15Ni4Mo3N不锈钢的力学性能。

    一种提高0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢韧塑性的热处理方法

    公开(公告)号:CN112779384B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202011397712.3

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明涉及一种提高0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢韧塑性的热处理方法,该方法为:将0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢在高温下进行保温处理后,淬火至温度低于50℃,之后置于冰水混合物中进行冷处理,再进行回火。与现有技术相比,本发明降低了淬火终止温度,并增设了一个成本低廉、操作便捷的冰水混合物冷处理步骤,可以有效细化晶粒,并且基本消除淬火后的残余奥氏体。采用本发明对0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢进行热处理后,材料强度完全达标,屈服强度≥850MPa,抗拉强度≥930MPa,同时韧塑性得到有效提高,延伸率≥16%,冲击韧性≥160J/cm2,可充分发挥该材料的综合机械性能,用于制造航空航天领域的核心部件。

    一种提高0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢韧塑性的热处理方法

    公开(公告)号:CN112779384A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011397712.3

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明涉及一种提高0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢韧塑性的热处理方法,该方法为:将0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢在高温下进行保温处理后,淬火至温度低于50℃,之后置于冰水混合物中进行冷处理,再进行回火。与现有技术相比,本发明降低了淬火终止温度,并增设了一个成本低廉、操作便捷的冰水混合物冷处理步骤,可以有效细化晶粒,并且基本消除淬火后的残余奥氏体。采用本发明对0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢进行热处理后,材料强度完全达标,屈服强度≥850MPa,抗拉强度≥930MPa,同时韧塑性得到有效提高,延伸率≥16%,冲击韧性≥160J/cm2,可充分发挥该材料的综合机械性能,用于制造航空航天领域的核心部件。

    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TPMS结构的3D打印铜质电路板散热器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115413113B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202211135371.1

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 本发明公开了基于TPMS结构的3D打印铜质电路板散热器及其制备方法,其包含TPMS多孔结构,基于TPMS点阵材料的单胞结构公式调节TPMS单胞结构的相对密度,在K3DSurf软件内输入上述公式,得到TPMS点阵材料的单胞结构曲面,导出obj格式的CAD文件,转为stl格式并在UG软件实现布尔操作,得到三维TPMS多孔结构,与块体相交作为单通道的电路板散热器模型,以纯铜作为3D打印材料绿激光3D打印得到。本发明以TPMS作为散热器的多孔结构,各个点的平均曲率为零,比表面积大且孔道直径较均匀,有利于改善散热器的散热效率,同时克服3D打印纯铜材料激光能量吸收率低和打印困难的问题。

    一种基于有限元网格的分级点阵材料设计方法

    公开(公告)号:CN114360666A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210036500.5

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于有限元网格的分级点阵材料设计方法,包括:先设计一级点阵材料微结构,对其进行六面体或四面体有限元网格划分,在划分后的网格中选取不同的节点对,节点对之间连接杆生成桁架结构,形成二级点阵材料微结构,得到分级点阵材料,其中一级点阵材料微结构包括gyroid微结构、简单立方微结构、金字塔微结构和八角桁架微结构,二级点阵材料微结构包括平面微结构、简单立方微结构、金字塔微结构、四面体微结构、BCT微结构和FCT微结构。本发明得到的分级点阵材料密度轻、比表面积大且比强度好,作为催化剂、传热器材料或结构材料等轻质高强超材料,市场前景好。

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