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公开(公告)号:CN112877616B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110034499.8
申请日:2021-01-11
Applicant: 秦皇岛市燕秦纳米科技有限公司 , 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了低剩磁非晶纳米晶软磁材料的制备方法,S1配料;S2熔炼合金锭;S3制备非晶带材;S4验证非晶材料;S5退火制纳米晶结构;S6验证非晶晶化;S7用振动样品磁强计测量S5所得非晶带材的磁化强度与矫顽力。非晶纳米晶带材通过晶化退火后获得优异的软磁性能,退火相是由非晶相和纳米晶析出相组成的复合相,纳米晶相析出提高了材料的饱和磁感应强度,纳米晶相之间的交换耦合作用又使材料保持较小的矫顽力,同时剩磁低,因此具有优异的软磁性能。其低剩磁是一项很重要的指标,在应用中能够为产品提供更好的性能。
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公开(公告)号:CN112877616A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110034499.8
申请日:2021-01-11
Applicant: 秦皇岛市燕秦纳米科技有限公司 , 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了低剩磁非晶纳米晶软磁材料的制备方法,S1配料;S2熔炼合金锭;S3制备非晶带材;S4验证非晶材料;S5退火制纳米晶结构;S6验证非晶晶化;S7用振动样品磁强计测量S5所得非晶带材的磁化强度与矫顽力。非晶纳米晶带材通过晶化退火后获得优异的软磁性能,退火相是由非晶相和纳米晶析出相组成的复合相,纳米晶相析出提高了材料的饱和磁感应强度,纳米晶相之间的交换耦合作用又使材料保持较小的矫顽力,同时剩磁低,因此具有优异的软磁性能。其低剩磁是一项很重要的指标,在应用中能够为产品提供更好的性能。
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公开(公告)号:CN110449725A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910592730.8
申请日:2019-07-03
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: B23K20/12
Abstract: 本发明涉及一种提高搅拌摩擦焊缝填充率的装置及其方法,本发明先采用较短的搅拌针对两块叠加母材实施预焊接,该过程中第一搅拌头的搅拌针不会穿透上部母材,但能对夹放于两块母材之间的填充材料施加间接热机作用,从而增强填充材料与母材之间的机械结合力并减小叠放母材之间的接触间隙;而后采用较长的搅拌针扎入上、下母材,并实施焊接,促进填充材料在母材中的充分填充,实现颗粒增强复合材料的制备。本发明能够解决焊接中填充材料难以定位、粉末状填充材料在母材中填充率较低的问题,可应用于复合材料的高效率、高质量搅拌摩擦焊接制备的工作中。
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公开(公告)号:CN115710621B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202211299596.0
申请日:2022-10-23
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明提供了一种降低碳钢石墨化的工艺方法,包括以下步骤:将碳钢加热到1000℃奥氏体化保温,然后进行控轧控冷工艺,降低碳钢已有石墨化的程度。本发明通过控轧控冷工艺,在高碳钢奥氏体未再结晶区轧制,增加变形奥氏体晶粒内的变形带,形成细片状珠光体或退火珠光体,降低碳的扩散距离而使碳不聚集形成石墨。高碳钢石墨化后,会发生气涨现象,制品易产生裂纹,目前通常在钢材中加入铬、钛、铌等合金元素阻止石墨化,价格昂贵,而本发明提供的工艺方法不需要加入上述合金元素,即可消除中、高碳钢中已形成的石墨;本发明工艺方法操作简单,处理温度低,应用成本低,可处理有石墨化问题的普通中、高碳钢材。
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公开(公告)号:CN110449725B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201910592730.8
申请日:2019-07-03
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: B23K20/12
Abstract: 本发明涉及一种提高搅拌摩擦焊缝填充率的装置及其方法,本发明先采用较短的搅拌针对两块叠加母材实施预焊接,该过程中第一搅拌头的搅拌针不会穿透上部母材,但能对夹放于两块母材之间的填充材料施加间接热机作用,从而增强填充材料与母材之间的机械结合力并减小叠放母材之间的接触间隙;而后采用较长的搅拌针扎入上、下母材,并实施焊接,促进填充材料在母材中的充分填充,实现颗粒增强复合材料的制备。本发明能够解决焊接中填充材料难以定位、粉末状填充材料在母材中填充率较低的问题,可应用于复合材料的高效率、高质量搅拌摩擦焊接制备的工作中。
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公开(公告)号:CN113042876B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202110354228.0
申请日:2021-04-01
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 一种预置异质金属夹层的搅拌摩擦增材制造方法,所属搅拌摩擦焊领域,本发明设计异质金属夹层为原子半径与增材基板或增材复板的第一微量元素的原子半径r差值的绝对值为x的纯金属箔,0<x≤0.15r,使异质金属夹层与增材基板和增材复板的界面间发生原子互相扩散并形成良好的固溶体而非硬脆性金属间化合物,从而提高搅拌摩擦增材过程中发生位置迁移的钩状界面的结合强度,达到提高增材结构的力学性能的目的,并获得高质量的搅拌摩擦搭焊接头和优质的搅拌摩擦增材结构。本发明的增材制造方法操作方便,成本较低,具有良好的可实现性,适用于大范围推广应用。
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公开(公告)号:CN113042876A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110354228.0
申请日:2021-04-01
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 一种预置异质金属夹层的搅拌摩擦增材制造方法,所属搅拌摩擦焊领域,本发明设计异质金属夹层为原子半径与增材基板或增材复板的第一微量元素的原子半径r差值的绝对值为x的纯金属箔,0<x≤0.15r,使异质金属夹层与增材基板和增材复板的界面间发生原子互相扩散并形成良好的固溶体而非硬脆性金属间化合物,从而提高搅拌摩擦增材过程中发生位置迁移的钩状界面的结合强度,达到提高增材结构的力学性能的目的,并获得高质量的搅拌摩擦搭焊接头和优质的搅拌摩擦增材结构。本发明的增材制造方法操作方便,成本较低,具有良好的可实现性,适用于大范围推广应用。
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公开(公告)号:CN110453130A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910710491.1
申请日:2019-08-02
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明涉及合金领域,具体涉及一种新型镍钛铌铝合金及其制备方法。所述镍钛铌铝合金包括镍,钛,铌和铝,所述镍,钛,铌和铝的原子比为:40~47:40~47:8~10:0.5~5。该合金通过将含有镍,钛,铌和铝的混合原料进行真空熔炼制得。本发明所提供的合金具有较强的硬度,较低的熔点和共晶反应温度,可以应用于航空航天、生物医疗、机械电子、汽车工业及日常生活等各个领域。
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公开(公告)号:CN115710621A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211299596.0
申请日:2022-10-23
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明提供了一种降低碳钢石墨化的工艺方法,包括以下步骤:将碳钢加热到1000℃奥氏体化保温,然后进行控轧控冷工艺,降低碳钢已有石墨化的程度。本发明通过控轧控冷工艺,在高碳钢奥氏体未再结晶区轧制,增加变形奥氏体晶粒内的变形带,形成细片状珠光体或退火珠光体,降低碳的扩散距离而使碳不聚集形成石墨。高碳钢石墨化后,会发生气涨现象,制品易产生裂纹,目前通常在钢材中加入铬、钛、铌等合金元素阻止石墨化,价格昂贵,而本发明提供的工艺方法不需要加入上述合金元素,即可消除中、高碳钢中已形成的石墨;本发明工艺方法操作简单,处理温度低,应用成本低,可处理有石墨化问题的普通中、高碳钢材。
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公开(公告)号:CN110453130B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201910710491.1
申请日:2019-08-02
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明涉及合金领域,具体涉及一种镍钛铌铝合金及其制备方法。所述镍钛铌铝合金包括镍,钛,铌和铝,所述镍,钛,铌和铝的原子比为:40~47:40~47:8~10:0.5~5。该合金通过将含有镍,钛,铌和铝的混合原料进行真空熔炼制得。本发明所提供的合金具有较强的硬度,较低的熔点和共晶反应温度,可以应用于航空航天、生物医疗、机械电子、汽车工业及日常生活等各个领域。
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