薄规格马氏体耐磨钢淬火后头尾反向变形缺陷的控制方法

    公开(公告)号:CN117107017A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310965743.1

    申请日:2023-08-02

    Abstract: 一种薄规格马氏体耐磨钢淬火后头尾反向变形缺陷的控制方法,属于钢铁生产领域。所述耐磨钢是通过辊底式加热炉和辊式淬火机完成淬火冷却工艺获得的。所述变形缺陷控制方法包括如下步骤:板形平直度测量,板形缺陷特征计算,板形缺陷特征判定,针对头尾反向变形缺陷特征量的板形工艺参数调试,针对中部横弯变形的板形工艺参数调试,调试后的板形平直度特征检测判定。本方法有效解决了由于复杂多变的现实工况,例如环境水温、温度变化、加热炉燃烧温度变化以及淬火机夹送辊磨损等多种因素所导致的淬火后薄规格高强度耐磨钢板形头尾反向变形缺陷的工艺参数调节问题,提高了板形工艺参数设定的有效性、板形合格率以及产线的生产效率。

    一种基于大数据平台的过程能力分析方法及装置

    公开(公告)号:CN114169694A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111357027.2

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明涉及大数据分析技术领域,特别是指一种基于大数据平台的过程能力分析方法及装置,所述方法包括:获取产品的原始数据,确定原始曲线数据;对所述原始曲线数据进行特征值计算,得到特征值数据;配置过程能力分析的主题数据,所述主题数据包括所述原始曲线数据以及特征值数据;当接收到一键获取结果的指令时,确定所述主题数据对应的控制图,选择对应的参数配置,获取过程能力计算结果;展示所述控制图以及过程能力计算结果。采用本发明,可以提高工艺人员的工作效率。

    一种碳化硅纳米线阵列基压电纳米发电机的制备方法

    公开(公告)号:CN110739880B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201911032088.4

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明提供了一种碳化硅纳米线阵列基压电纳米发电机的制备方法,其步骤包括:将碳化硅单晶片切割成碳化硅片,然后对碳化硅片进行超声清洗和化学腐蚀,除去碳化硅片表面的氧化物;以碳化硅片和石墨片分别作为阳极和阴极,在蚀刻溶液中通电进行阳极氧化,制得碳化硅纳米线阵列;对碳化硅纳米线阵列进行剥离,使碳化硅纳米线阵列的阵列层脱落;以剥离后的碳化硅纳米线阵列为压电材料构筑上下电极式的压电纳米发电机。本发明提供的一种碳化硅纳米线阵列基压电纳米发电机的制备方法,制备过程简单、输出性能优越。

    一种少层六方氮化硼纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN109353996B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201811172026.9

    申请日:2018-10-09

    Abstract: 本发明提供了一种少层六方氮化硼纳米片的制备方法,包括如下步骤:原料配制:以硼酸为硼源,尿素为氮源,甲醇水溶液为分散剂,将硼酸与尿素按1:30‑1:50的摩尔比分散于甲醇水溶液中,搅拌得到澄清透明溶液;冷冻干燥制备前驱体:将所述澄清透明溶液预冻后转移至冷冻干燥机中,冷冻干燥24h‑48h,得到白色晶状前驱体;低温烧结合成:将所述白色晶状前驱体加热保温,然后冷却室温,即得到所述少层六方氮化硼纳米片。本发明提供的一种六方氮化硼纳米片的制备方法,操作简单环保,成本低产率高,可宏量制备,且具有面积大和层少的特征。

    一种碳化硅纳米结构薄膜的制备和剥离方法

    公开(公告)号:CN111020673A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911311171.5

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明提供了一种碳化硅纳米结构薄膜的制备和剥离方法,其步骤包括:将碳化硅单晶片切割成碳化硅片,然后将碳化硅片超声清洗和化学腐蚀,除去碳化硅片表面的氧化物;以碳化硅片作阳极、石墨片作阴极,保持碳化硅片、石墨片和电极夹的铂片的相对位置不变,在蚀刻溶液中通电进行阳极氧化10-30min,在碳化硅片表面形成碳化硅纳米结构薄膜层;调整碳化硅片、石墨片和电极夹的铂片的相对位置,在所述蚀刻溶液中通电进行阳极氧化10-60s,使碳化硅片表面的碳化硅纳米结构薄膜剥离至碳化硅纳米结构薄膜脱落。本发明提供的一种碳化硅纳米结构薄膜的制备和剥离方法,制备过程容易、剥离程序简单、实验重复性好。

    一种基于钙钛矿聚合物复合材料的柔性压电纳米发电机制备方法

    公开(公告)号:CN110965136A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911090267.3

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明提供了一种基于钙钛矿聚合物复合材料的柔性压电纳米发电机制备方法,其步骤包括:首先配制钙钛矿前驱体纺丝液,然后使用丝网印刷工艺,以低温银浆为原料在PET基底上制备银插指电极,再使用静电纺丝机器,以粘贴于高速滚筒上的插指电极作为接收板,设定不同参数进行高压纺丝成型得到复合纤维,最后基于复合纤维组装柔性压电纳米发电机。本发明提供的一种基于钙钛矿聚合物复合材料的柔性压电纳米发电机的制备方法,制得的柔性压电纳米发电机的稳定性较好。

    一种高纯CM2A8材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108147826A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711387949.1

    申请日:2017-12-20

    Abstract: 本发明提供一种高纯的CM2A8材料及其制备方法,合成原料主晶相为CaMg2Al16O27,纯度大于98%,体积密度为2.8~3.5g/cm3,化学成分:Al2O3 85.6-86.9%,MgO 7.2-8.5%,CaO 5.8-5.9%,通过将含Al2O3的原料、含CaO的原料和含MgO的原料按照,Al2O3 85.6~86.9%,MgO 7.2~8.5%,CaO 5.8~5.9%配比,利用球磨机共磨2~10小时,外加上述混合物1~6wt%的结合剂。混合后,将所述原料经10MPa~200MPa的高压成型,干燥后在空气下升温至1650~1750℃,保温120~720分钟烧结合成CM2A8材料。

    一种高纯度铁铝尖晶石的制备方法

    公开(公告)号:CN105198399A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510549859.2

    申请日:2015-08-31

    Abstract: 本发明属于耐火材料技术领域,具体涉及一种近似理论组成的高纯度铁铝尖晶石的制备方法;其铁铝尖晶石中的Fe2+含量高于99%。制备方法为:按FeO与Al2O3的摩尔比1:1将含铁化合物和含铝化合物混合压制成型后将成型试样埋入金属铁中,升温至1100~1700℃,保温、冷却后即可得到接近理论组成的铁铝尖晶石。本发明的特点:利用铁氧化物之间的氧化还原反应生成氧化亚铁,在单质铁富余的情况下,与之平衡的是氧化亚铁(维氏体)可以稳定存在。不再需要控制弱还原气氛,只要在高温条件下就能与氧化铝反应合成高纯的铁铝尖晶石。本发明可以制备出近似理论组成的铁铝尖晶石,且工艺简单、生成率较高。

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