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公开(公告)号:CN118616964B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202410847453.1
申请日:2024-06-27
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种Mo、Nb增强Fe‑C‑Cr系耐磨堆焊合金的制备方法,包括以下步骤:(1)药芯粉末的配备;(2)药芯粉末的预处理;(3)耐磨焊丝的制备;(4)Mo、Nb增强Fe‑C‑Cr系耐磨堆焊合金的制备。该方法严格控制合金元素加入量,仅通过添加少量Mo和Nb合金元素可以制备出适用高应力碾碎式干砂磨料磨损工况的高耐磨的Fe‑C‑Cr系堆焊合金,极大的节约了堆焊耐磨焊丝合金元素的使用,显著降低了成本;还公开了采用所述方法制备获得的Mo、Nb增强Fe‑C‑Cr系耐磨堆焊合金以及所述Mo、Nb增强Fe‑C‑Cr系耐磨堆焊合金在高应力碾碎式干砂磨料磨损工况中的应用。
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公开(公告)号:CN118746509B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202410828452.2
申请日:2024-06-25
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种多功能一体化摩擦测试装置,可模拟多种工况条件,可用于往复式摩擦条件、旋转式摩擦条件、载流式摩擦条件、摩擦腐蚀条件、冲刷腐蚀条件下材料的的摩擦磨损测试,通用于大部分摩擦磨损试验机;还公开了利用上述装置进行摩擦测试的方法,该测试方法适用性强,测试稳定、数据可靠。
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公开(公告)号:CN111663166A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010424733.3
申请日:2020-05-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于氮化硅纳米复合表面涂层制备技术领域,具体公开了一种Si3N4纳米银复合电沉积涂层及其制备方法与应用。步骤为:(1)将壳聚糖溶液与其他阳离子分散剂混合均匀,然后依次加入Si3N4粉和纳米银得到混合溶液;(2)将所得混合溶液经剪切分散得到纳米悬浮液,然后调节pH至中性;(3)将阴极和阳极电极材料放入所得纳米悬浮溶液中;并通入直流电,沉积得到Si3N4纳米银复合涂层;本发明提供的Si3N4纳米银复合电沉积涂层,可以代替电镀铬涂层。该涂层制备简单快捷,环保无污染,且制备涂层对于基底材料有良好的保护作用,提高材料耐磨性能,解决特异构件镀层问题。
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公开(公告)号:CN111424303A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010424975.2
申请日:2020-05-19
Applicant: 暨南大学
IPC: C25D15/00
Abstract: 本发明属于氮化硅纳米复合表面涂层制备技术领域,具体公开了一种SiC纳米银复合电沉积涂层及其制备方法与应用。步骤为:(1)将壳聚糖溶液与其他阳离子分散剂混合均匀,然后依次加入SiC粉和纳米银得到混合溶液;(2)将所得混合溶液经剪切分散得到纳米悬浮液,然后调节pH至中性;(3)将阴极和阳极电极材料放入所得纳米悬浮溶液中;并通入直流电,沉积得到SiC纳米银复合涂层;本发明提供的SiC纳米银复合电沉积涂层,可以代替电镀铬涂层。该涂层制备简单快捷,环保无污染,且制备涂层对于基底材料有良好的保护作用,提高材料耐磨性能,解决特异构件镀层问题。
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公开(公告)号:CN117488200A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311204772.2
申请日:2023-09-19
Applicant: 暨南大学
IPC: C22C38/04 , C22C38/34 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/06 , C21D1/20 , C21D1/28 , C21D1/607 , C21D6/00 , C22C33/06 , B02C17/22 , B02C13/26 , B02C19/00
Abstract: 本发明涉及耐磨钢,更具体的说是一种高硬韧淬火‑碳配分耐磨钢及其制备方法。本发明是针对中等应力冲击磨料磨损工况下现有金属材料硬度、韧性匹配性较低、生产成本较高的不足,通过优化合金成分,采取马氏体相变温度(Ms)下等温淬火的工艺,获得以马氏体为主,辅以一定量亚稳态残余奥氏体的低合金钢,配合简单且易于控制的方式如冶炼、铸造成型、正火、等温淬火和回火,成本低廉,利于推广。该低合金钢在保持高硬度的同时具有良好的韧性匹配,适用于中等应力冲击磨料磨损工况下耐磨件的制备。
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公开(公告)号:CN118746509A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410828452.2
申请日:2024-06-25
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种多功能一体化摩擦测试装置,可模拟多种工况条件,可用于往复式摩擦条件、旋转式摩擦条件、载流式摩擦条件、摩擦腐蚀条件、冲刷腐蚀条件下材料的的摩擦磨损测试,通用于大部分摩擦磨损试验机;还公开了利用上述装置进行摩擦测试的方法,该测试方法适用性强,测试稳定、数据可靠。
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公开(公告)号:CN118616964A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410847453.1
申请日:2024-06-27
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种Mo、Nb增强Fe‑C‑Cr系耐磨堆焊合金的制备方法,包括以下步骤:(1)药芯粉末的配备;(2)药芯粉末的预处理;(3)耐磨焊丝的制备;(4)Mo、Nb增强Fe‑C‑Cr系耐磨堆焊合金的制备。该方法严格控制合金元素加入量,仅通过添加少量Mo和Nb合金元素可以制备出适用高应力碾碎式干砂磨料磨损工况的高耐磨的Fe‑C‑Cr系堆焊合金,极大的节约了堆焊耐磨焊丝合金元素的使用,显著降低了成本;还公开了采用所述方法制备获得的Mo、Nb增强Fe‑C‑Cr系耐磨堆焊合金以及所述Mo、Nb增强Fe‑C‑Cr系耐磨堆焊合金在高应力碾碎式干砂磨料磨损工况中的应用。
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公开(公告)号:CN116445805A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310284214.5
申请日:2023-03-21
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明提供了一种高耐磨性能高硅高铬铸铁及其制备方法,属于耐磨材料技术领域。本发明提供的高耐磨性能高硅高铬铸铁按质量含量计包含以下组分:C2.0~3.2%,Si2.00~2.5%,Cr12.0~13.0%,Mn0~2%,Ni0~2.5%,Mo0~3%,P0~0.06%,S0~0.06%,以及余量的Fe。本发明通过增加合金元素中Si的添加量至2.00~2.50wt%,在凝固时促进C、Cr等元素在液相中偏析,进而增加了组织中共晶碳化物的含量;提高了硬度及耐磨性,且铸造时流动性好,提高了充型能力。实施例的结果显示,本发明提供的高耐磨性能高硅高铬铸铁表面硬度最高可达HRC65。
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公开(公告)号:CN115039921A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210791085.4
申请日:2022-07-05
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及一种用于雾化装置的多孔陶瓷雾化芯,属于电子雾化领域,多孔陶瓷雾化芯是由至少两种量级孔径构成的,与雾化液接触一侧的多孔陶瓷外层将雾化液可渗透入孔隙中进行加热雾化,烟道一侧的多孔陶瓷内层能够阻碍雾化液渗透至烟道,但不会阻碍雾化后的气溶胶通过,解决了目前电子雾化器设备从陶瓷芯烟道处渗漏雾化液的问题。
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公开(公告)号:CN111663166B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202010424733.3
申请日:2020-05-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于氮化硅纳米复合表面涂层制备技术领域,具体公开了一种Si3N4纳米银复合电沉积涂层及其制备方法与应用。步骤为:(1)将壳聚糖溶液与其他阳离子分散剂混合均匀,然后依次加入Si3N4粉和纳米银得到混合溶液;(2)将所得混合溶液经剪切分散得到纳米悬浮液,然后调节pH至中性;(3)将阴极和阳极电极材料放入所得纳米悬浮溶液中;并通入直流电,沉积得到Si3N4纳米银复合涂层;本发明提供的Si3N4纳米银复合电沉积涂层,可以代替电镀铬涂层。该涂层制备简单快捷,环保无污染,且制备涂层对于基底材料有良好的保护作用,提高材料耐磨性能,解决特异构件镀层问题。
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