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公开(公告)号:CN113549848A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110847105.0
申请日:2021-07-26
Applicant: 西安理工大学 , 铜川中星材料有限责任公司
IPC: C22C47/18 , C22C47/06 , C21D1/18 , C22C49/08 , C22C49/14 , B22C9/22 , C21D9/00 , B23K31/02 , C22C111/00
Abstract: 本发明公开了一种高锰钢基耐磨板锤的制备方法,包括制备高锰钢板锤本体,采用硬质纤维编织成纤维网,取一层纤维网置于模具底部,在纤维网上喷射高锰钢液,待高锰钢液完全覆盖住纤维网,布入第二层纤维网,向第二层纤维网上喷射高锰钢液,重复以上步骤,直到填满板锤打击部模具,然后冷却、脱模,获得复合预制体A和复合预制体B,对复合预制体A和复合预制体B进行热处理,获得板锤打击部;将两个板锤打击部分别焊接在板锤本体的两侧,即获得高锰钢基耐磨板锤。本发明利用高温扩散使得钢基体与低碳钢过渡层实现冶金结合,利用原位反应提高了硬质颗粒/金属基体微观界面的结合强度,使制备的板锤具有优异的强韧性和良好的耐磨性。
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公开(公告)号:CN111893405A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010577688.5
申请日:2020-06-23
Applicant: 西安理工大学
IPC: C22C49/02 , C22C49/14 , C22C47/12 , C22C47/06 , B22F5/00 , B22F3/22 , B22F3/10 , B21J13/02 , C22C111/02
Abstract: 本发明公开了一种钛纤维韧化冷镦模具,冷镦模具内部含有Ti纤维网状骨架,组成Ti纤维网状骨架的Ti纤维上覆盖有TiC层,TiC层由亚微米级TiC颗粒堆积组成,Ti纤维网状骨架之间弥散分布有微米级WC颗粒和Fe粘结相;Ti纤维网状骨架由多个横向Ti纤维和纵向Ti纤维连接组成,横向Ti纤维为螺旋线状纤维,横向Ti纤维从内到外均连接有纵向Ti纤维。本发明还公开了一种钛纤维韧化冷镦模具的制备方法,采用该方法制备的钛纤维韧化冷镦模具不含有稀有金属,制造成本低,韧性高,可使用范围广泛。
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公开(公告)号:CN113732293A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110847228.4
申请日:2021-07-26
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种碳化物金属基复合棒材,由内向外依次为金属基体和金属外层,金属基体内部均匀分布有多根金属丝,金属丝外侧布满碳化物颗粒,金属基体为铁基、镍基或钴基材料,金属丝为Ta、Nb、Ti、V或Mo丝,金属外层为低碳钢层或钛合金层,金属外层为钛合金层时,金属外层与金属基体之间分布有TiC层;本发明还公开了一种碳化物金属基复合棒材的制备方法,制备的复合棒材内含微米级金属纤维和亚微米级碳化物颗粒,为原位制备多尺度纤维增强金属基复合材料提供了纤维增强体,金属薄带通过轧制并进行拉拔减径形成毫米级金属棒,作为复合材料的增强体可与内含微米级金属纤维共同吸收、传递载荷,可有效改善复合材料的韧性。
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公开(公告)号:CN111893405B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202010577688.5
申请日:2020-06-23
Applicant: 西安理工大学
IPC: C22C49/02 , C22C49/14 , C22C47/12 , C22C47/06 , B22F5/00 , B22F3/22 , B22F3/10 , B21J13/02 , C22C111/02
Abstract: 本发明公开了一种钛纤维韧化冷镦模具,冷镦模具内部含有Ti纤维网状骨架,组成Ti纤维网状骨架的Ti纤维上覆盖有TiC层,TiC层由亚微米级TiC颗粒堆积组成,Ti纤维网状骨架之间弥散分布有微米级WC颗粒和Fe粘结相;Ti纤维网状骨架由多个横向Ti纤维和纵向Ti纤维连接组成,横向Ti纤维为螺旋线状纤维,横向Ti纤维从内到外均连接有纵向Ti纤维。本发明还公开了一种钛纤维韧化冷镦模具的制备方法,采用该方法制备的钛纤维韧化冷镦模具不含有稀有金属,制造成本低,韧性高,可使用范围广泛。
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公开(公告)号:CN113732293B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202110847228.4
申请日:2021-07-26
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种碳化物金属基复合棒材,由内向外依次为金属基体和金属外层,金属基体内部均匀分布有多根金属丝,金属丝外侧布满碳化物颗粒,金属基体为铁基、镍基或钴基材料,金属丝为Ta、Nb、Ti、V或Mo丝,金属外层为低碳钢层或钛合金层,金属外层为钛合金层时,金属外层与金属基体之间分布有TiC层;本发明还公开了一种碳化物金属基复合棒材的制备方法,制备的复合棒材内含微米级金属纤维和亚微米级碳化物颗粒,为原位制备多尺度纤维增强金属基复合材料提供了纤维增强体,金属薄带通过轧制并进行拉拔减径形成毫米级金属棒,作为复合材料的增强体可与内含微米级金属纤维共同吸收、传递载荷,可有效改善复合材料的韧性。
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公开(公告)号:CN113549848B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202110847105.0
申请日:2021-07-26
Applicant: 西安理工大学 , 铜川中星材料有限责任公司
IPC: C22C47/18 , C22C47/06 , C21D1/18 , C22C49/08 , C22C49/14 , B22C9/22 , C21D9/00 , B23K31/02 , C22C111/00
Abstract: 本发明公开了一种高锰钢基耐磨板锤的制备方法,包括制备高锰钢板锤本体,采用硬质纤维编织成纤维网,取一层纤维网置于模具底部,在纤维网上喷射高锰钢液,待高锰钢液完全覆盖住纤维网,布入第二层纤维网,向第二层纤维网上喷射高锰钢液,重复以上步骤,直到填满板锤打击部模具,然后冷却、脱模,获得复合预制体A和复合预制体B,对复合预制体A和复合预制体B进行热处理,获得板锤打击部;将两个板锤打击部分别焊接在板锤本体的两侧,即获得高锰钢基耐磨板锤。本发明利用高温扩散使得钢基体与低碳钢过渡层实现冶金结合,利用原位反应提高了硬质颗粒/金属基体微观界面的结合强度,使制备的板锤具有优异的强韧性和良好的耐磨性。
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公开(公告)号:CN113579562A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110847104.6
申请日:2021-07-26
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种金属纤维型药芯焊丝,包括钢皮层,钢皮层内包裹有药粉和金属纤维,金属纤维均匀分布在药粉内并与钢皮层同轴,金属纤维型药芯焊丝中金属纤维的质量百分比为3~9%,药粉的质量百分比为10%~40%,其余为钢皮层。本发明还公开了一种金属纤维型药芯焊丝的制备方法,制备的金属纤维型药芯焊丝中的金属纤维使焊接电流在药芯焊丝横截面分布更加均匀,提高了电弧的稳定性和焊丝熔化的均匀性,在焊接冶金过程中能与C原位反应形成碳化物硬质相,提高了焊层的硬度。
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