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公开(公告)号:CN115786824A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211417423.4
申请日:2022-11-14
Applicant: 贵州大学 , 贵州航锐航空精密零部件制造有限公司
Abstract: 本发明涉及一种同时提高TC4钛合金强度和塑性的方法,属于钛合金热处理领域,先经过原材料准备、辅材准备、设备及工装准备等原料准备过程,再经过机械抛光、清洗、设备和工装准备等预准备过程,然后进行旋转式高频感应加热固溶处理,控制感应电流22.5~26A和加热时长,并在加热结束后瞬间松开试样坠入冷却介质,最后进行真空时效处理,升温至350~650℃,保温4h‑8h,炉冷。本发明具有的优点包括:表层获得了呈梯度分布的显微组织,表层获得强度较高的片层组织,而逐渐过度到心部为塑性较好的等轴组织;表面硬化层既可增加样品的抗拉强度、又能抑制拉伸过程中颈缩的产生从而增加断后伸长率;表层氧化程度较小。
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公开(公告)号:CN114934247A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210322408.5
申请日:2022-03-30
Applicant: 贵州大学 , 贵州航锐航空精密零部件制造有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于规则轮廓TC4钛合金的表面高频感应处理硬化方法,通过超高频感应加热对最大厚度或直径不大于10cm且外形规则的TC4钛合金进行加热。超高频感应加热设备最大功率为10kW,频率为600KHz‑1100KHz,加热时间1~5s,然后进行冷却,最后在真空热处理炉中进行时效处理,时效温度为380℃~550℃,保温4h~8h取出。本发明TC4钛合金表面硬化方法与其它硬化方法相比具有方便可控,显微组织呈梯度分布,表层和心部的结合更加牢固,表层硬度提高,可以在要求表面硬度较高的TC4钛合金构件中使用,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114934247B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210322408.5
申请日:2022-03-30
Applicant: 贵州大学 , 贵州航锐航空精密零部件制造有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于规则轮廓TC4钛合金的表面高频感应处理硬化方法,通过超高频感应加热对最大厚度或直径不大于10cm且外形规则的TC4钛合金进行加热。超高频感应加热设备最大功率为10kW,频率为600KHz‑1100KHz,加热时间1~5s,然后进行冷却,最后在真空热处理炉中进行时效处理,时效温度为380℃~550℃,保温4h~8h取出。本发明TC4钛合金表面硬化方法与其它硬化方法相比具有方便可控,显微组织呈梯度分布,表层和心部的结合更加牢固,表层硬度提高,可以在要求表面硬度较高的TC4钛合金构件中使用,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108767197A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810569729.9
申请日:2018-06-05
Applicant: 贵州大学
Abstract: 本发明公开了一种优化锂离子电池正极片的制备方法,通过对高纯铝箔的电化学扩面腐蚀及电聚合表面改性处理之后,在铝箔表面产生了致密的微米级隧道孔洞,以此为模板,利用产生的这种特殊的隧道孔微化学环境,通过在液相体系中进行反应结晶,在孔洞中制备出具有导电活性的空心一维纳米级磷酸铁;从而直接制备出锂离子电池的正极片,该正极片材料的制备方式,降低了正极材料和铝箔集流体之间产生的接触内阻,减小了锂离子及电子迁移阻力,提高了锂离子电池的电容量及倍率,改善了锂离子电池充放电的循环性能,从而在整体上提高了锂离子电池的循环使用寿命。
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公开(公告)号:CN108767197B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201810569729.9
申请日:2018-06-05
Applicant: 贵州大学
Abstract: 本发明公开了一种优化锂离子电池正极片的制备方法,通过对高纯铝箔的电化学扩面腐蚀及电聚合表面改性处理之后,在铝箔表面产生了致密的微米级隧道孔洞,以此为模板,利用产生的这种特殊的隧道孔微化学环境,通过在液相体系中进行反应结晶,在孔洞中制备出具有导电活性的空心一维纳米级磷酸铁;从而直接制备出锂离子电池的正极片,该正极片材料的制备方式,降低了正极材料和铝箔集流体之间产生的接触内阻,减小了锂离子及电子迁移阻力,提高了锂离子电池的电容量及倍率,改善了锂离子电池充放电的循环性能,从而在整体上提高了锂离子电池的循环使用寿命。
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