一种高断裂强度梯度硬质合金材料

    公开(公告)号:CN118207457A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202211625703.4

    申请日:2022-12-16

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供了一种高断裂强度梯度硬质合金材料,该高断裂强度梯度硬质合金材料在WC‑Co硬质合金中引入Al2O3,在烧结过程中,利用Al和O之间的热力学耦合作用,获得表层成分为W‑C‑Co、内层成分为W‑C‑Co‑Al‑O的梯度结构硬质合金。内层区域中包括含Al相,其呈球形或近似球形,弥散分布在内层区域中,阻碍裂纹在WC相界扩展、固溶强化内部粘结相的作用。本发明所述高断裂强度梯度硬质合金材料的梯度结构原位形成,表层和内层不存在突变的界面,避免了突变界面的结合强度不足以及界面两侧的热膨胀系数和弹性模量等物理性能差异造成的界面应力问题,赋予该合金材料优异的横向断裂强度。

    一种基于阴模浮动的粉体成型装置及成型方法

    公开(公告)号:CN116900311A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202311147385.X

    申请日:2023-09-07

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于阴模浮动的粉体成型装置及成型方法,其特征在于包括上模板、阴模、下模板、上模冲、上模冲压板、导柱、导套、弹簧、下模冲、下模冲压板、压制限高环、脱模限高环;通过对压制压强、弹簧自由高度、弹性常数及其与压制限高环的关系的精确控制,使上下模冲相对于阴模移动的距离相等,从而实现了阴模浮动和双向压制。本发明克服了现有技术存在的问题,只需要一个压缸完成压制和脱模,装置简单且对压机设备和功能要求低,取件方便样品不易破损,本发明可用于成型高径比大的压坯,并实现均匀的密度分布。

    基于AlN的表层脱β相梯度硬质合金刀具材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111375763B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201811612835.7

    申请日:2018-12-27

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了基于AlN的表层脱β相梯度硬质合金刀具材料及其制备方法,其中,所述制备以Co粉、Ni粉、(W,Ti)C粉、W粉、WC粉和AlN粉为原料,经过三次短时保温处理和四次长时保温处理,得到表层脱β相梯度硬质合金刀具材料。其中,以AlN作为氮源,因为Al和N之间不存在强烈的热力学耦合作用,所以,表层中的Al不会扩散到氮活性高的内部区域,因此,减小了亚表层β相聚集问题。

    一种提高ZG35Mn合金铸钢强度和韧性的热处理工艺

    公开(公告)号:CN110983000A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911418402.2

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高ZG35Mn合金铸钢强度和韧性的热处理工艺,包括以下步骤:首先,进行淬火处理:空炉预热至880℃~980℃,待温度稳定后,将所述ZG35Mn合金铸钢放入炉中,温度加热至880℃~980℃,保温60~120min后将其取出水冷至室温;然后,进行回火处理:炉温预热至650℃,将完成淬火的ZG35Mn合金铸钢放入炉中,温度加热至650℃,保温90~150min后将其取出在空气中自然冷却。本发明的热处理周期更短,且经本发明的热处理工艺对ZG35Mn合金铸钢进行热处理后,其机械性能大幅度提升,抗拉强度大于628MPa,伸长率大于23.5%。

    一种废水处理压滤机用耐磨耐蚀涂层制备方法

    公开(公告)号:CN117801580A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410003426.6

    申请日:2024-01-02

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种废水处理压滤机用耐磨耐蚀涂层制备方法,其特征是先制备出耐磨耐蚀涂层的AlPO4无机盐基体,然后以微米级不锈钢粉末作为耐磨耐蚀涂层的第二相并制备出稳定的分散体系,并对第二相表面进行改性处理,得到表面依次被MgO和多孔的TiO2‑Al2O3复合膜包覆的不锈钢粉末颗粒,将表面改性的不锈钢粉末颗粒与无机盐基体混合并在废水处理压滤机零件表面浸渍涂层,实现耐磨耐蚀涂层制备。本发明克服了现有耐磨耐蚀涂层性能不足,制备工艺复杂的问题,可用于制备废水处理压滤机的防护涂层。

    一种模具用梯度YG硬质合金材料及制备方法

    公开(公告)号:CN115725885B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202111007606.4

    申请日:2021-08-30

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种模具用梯度YG硬质合金材料及制备方法,在YG硬质合金材料中引入微量BN,利用B和N之间的热力学耦合作用,于烧结过程中获得成分为W‑C‑Co的表层、成分为W‑C‑Co‑B‑N的芯部的梯度结构硬质合金材料,且合金芯部硬度高于表层硬度。所制备的梯度YG硬质合金材料梯度表层厚度足够大,可以采用磨削加工去除表层氧化皮、微裂纹等表面缺陷。该梯度YG硬质合金材料用作模具材料时,可以抵抗模具在使用过程中的塑性变形,从而阻碍模具精度降低。本发明所述的梯度YG硬质合金材料的梯度结构在烧结过程中原位形成,不增加额外工序,且梯度结构不存在突变界面,避免了突变界面两侧的热膨胀系数和弹性模量等物理性能差异造成的界面应力问题。

    成形模具用梯度结构高钴YG硬质合金及制备方法

    公开(公告)号:CN115725884A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202111005697.8

    申请日:2021-08-30

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了成形模具用梯度结构高钴YG硬质合金及制备方法,高钴YG硬质合金中加入微量TiN,利用Ti和N之间强烈的热力学耦合作用,在硬质合金烧结过程中形成表层无TiN相、芯部含TiN相的成分梯度结构。在硬质合金混合料球磨之前,预先将混合料进行搅拌辅助超声分散均匀化处理,减少硬质合金微观组织中的TiN相簇集。所制备的梯度硬质合金梯度表层厚度足够大,可以采用磨削加工去除表层氧化皮、微裂纹等表面缺陷;用作成形模具材料时,可以抵抗成形模具在使用过程中长期冲击作用下的塑性变形,阻碍模具成形精度稳定性降低;与传统的高钴YG硬质合金相比,表层具有同样高的韧性而芯部具有更高的硬度和抗塑性变形能力。

    一种表层脱碳相梯度硬质合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113046612B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN201911377951.X

    申请日:2019-12-27

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种表层脱碳相梯度硬质合金材料及其制备方法,该硬质合金材料由包括粘结剂、(W,Ti)C粉、碳氮化物或氮化物、WC粉和W粉的原料组分制得,制备方法包括:将粘结剂、(W,Ti)C粉、碳氮化物或氮化物、WC粉和W粉混合后,研磨、干燥压制成生坯,再对生坯进行真空烧结。本发明通过在YT(WC‑TiC‑Co)类硬质合金中引入少量碳氮化物或氮化物,利用W‑C‑Co体系比W‑Ti‑C(N)‑Co体系对碳的敏感度更高,通过W调节碳含量,使总碳含量低于W‑C‑Co体系下限而高于W‑Ti‑C(N)‑Co体系下限,从而表层获得脱碳相组织而内部不出现脱碳相组织,从而得到表层脱碳相硬度高、耐磨粒磨损性好,内部正常组织抗塑性变形性好的表层梯度硬质合金材料,该硬质合金的制备方法工艺简单、过程易控。

    一种表层脱碳相梯度硬质合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113046612A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201911377951.X

    申请日:2019-12-27

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种表层脱碳相梯度硬质合金材料及其制备方法,该硬质合金材料由包括粘结剂、(W,Ti)C粉、碳氮化物或氮化物、WC粉和W粉的原料组分制得,制备方法包括:将粘结剂、(W,Ti)C粉、碳氮化物或氮化物、WC粉和W粉混合后,研磨、干燥压制成生坯,再对生坯进行真空烧结。本发明通过在YT(WC‑TiC‑Co)类硬质合金中引入少量碳氮化物或氮化物,利用W‑C‑Co体系比W‑Ti‑C(N)‑Co体系对碳的敏感度更高,通过W调节碳含量,使总碳含量低于W‑C‑Co体系下限而高于W‑Ti‑C(N)‑Co体系下限,从而表层获得脱碳相组织而内部不出现脱碳相组织,从而得到表层脱碳相硬度高、耐磨粒磨损性好,内部正常组织抗塑性变形性好的表层梯度硬质合金材料,该硬质合金的制备方法工艺简单、过程易控。

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