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一种改善高速钢强韧性的热处理工艺方法
本发明公开了一种改善高速钢强韧性的热处理工艺方法,包括对高速钢件经等温球化退火预处理后再施以等温淬火、分级淬火及深冷处理和回火复合最终热处理,等温球化退火预热处理后,以便于机械加工,并为后续淬火处理做好组织准备;在预热处理完成后进行最终热处理,其步骤为:在下贝氏体转变温度等温油淬,然后深冷处理24小时或以上,再经二次循环处理:520~600℃分级淬火+深冷处理,最后在520~600℃保温1-2小时回火。
西南交通大学 2016-10-20
高强度高韧性氧化锆基陶瓷及其制备方法
本技术解决了现有常压烧结技术中制备氧化锆基陶瓷韧性较低以及湿法成型时高浓度、低粘度浆料制备困难的问题。将氢氧化铝包覆在纳米氧化锆(含4.37~6.04%氧化钇)粉体表面,热处理组合成氧化锆-氧化铝复合微粉(微粉中四方相氧化锆含量占氧化锆总量的70-90%)。以该复合微粉、丙烯酰胺、交联剂和分散剂为原料,通过注凝成型制备生坯,在常压烧结条件下制备本发明
南京工业大学 2021-01-12
高强度高韧性氧化锆基陶瓷及其制备方法
本研究开发了一种高强度高韧性陶瓷及其制备方法。解决了现有常压烧结技术中制备氧化锆基陶瓷韧性较低以及湿法成型时高浓度、低粘度浆料制备困难的问题。将氢氧化铝包覆在纳米氧化锆(含4.37~6.04%氧化钇)粉体表面,热处理组合成氧化锆-氧化铝复合微粉(微粉中四方相氧化锆含量占氧化锆总量的70-90%)。以该复合微粉、丙烯酰胺、交联剂和分散剂为原料,通过注凝成型制备生坯,在常压烧结条件下制备本发明的陶瓷,强度为700~1000MPa,韧性达15~17MPa·m1/2。本发明以氧化铝对纳米氧化锆粉体的包覆和有
南京工业大学 2021-04-14
均匀降解且降解速率可控的高强韧生物医用镁合金及其复合材料
在镁合金多元组分设计理论、复合化体系构建以及表面功能化技术等方面开展了大量创新型研究, 自主研制了具有自主知识产权的均匀降解且降解速率可控的高强韧镁合金及其复合材料,并且形成了系统的表面功能化改性技术,研究成果在生物植入器械(如 心血管支架、骨科固定)领域具有广泛的应用前景。提出多元合金化设计和 LPSO / SFs 相结构调控理论, 克服了传统镁合金降解不均匀、变形能力差以及强度低等难题, 研制出一系列均匀降解且降解速率可控的高强韧镁合金 , 该合金不仅保持高的抗拉强度(大千 350 MPa , 最高可到 410 MPa ) 和延伸率(大千20%), 实现了合金屈强比在 50%"'93%范围内的可控调节 , 而且降解速率低(小千 0. 4 毫米/ 年)且均匀降解。在此基础上,突破镁合金的结晶和加工尺寸瓶颈,创新性地提出了镁合金/非晶和镁合金/高分子的新型复合体系, 并形成了系统的表-界面功能化改性技术, 解决了单一镁合金降解速度过 快、碱性降解以及功能欠缺等系统性难题, 赋予了材料力学性能可设计、降解性能可调控以及抗菌功能化等特性。
南京工程学院 2021-04-11
均匀降解且降解速率可控的高强韧生物医用镁合金及其复合材料
在镁合金多元组分设计理论、复合化体系构建以及表面功能化技术等方面开展了大量创新型研究,自主研制了具有自主知识产权的均匀降解且降解速率可控的高强韧镁合金及其复合材料,并且形成了系统的表面功能化改性技术,研究成果在生物植入器械(如心血管支架、骨科固定)领域具有广泛的应用前景。
南京工程学院 2021-01-12
一种低合金高强钢制品的节约型免回火强韧化工艺方法
本发明公开一种低合金高强钢制品的节约型免回火强韧化工艺方法,包含钢材冶炼及成型、高温加热和保温和冷却及等温处理工艺三个步骤,本工艺方法适用于C-Mn系低合金高强钢。与现有技术相比,本发明提供了一种工艺简单、适宜大规模生产且具有良好强韧性配合的低合金高强钢制品的制备工艺,其特点在于从高温下的控制冷却和中断冷却并在冷却终止温度下进行保温的强韧化制造工艺。相对于传统的淬火回火工艺,该工艺简化了淬火获得马氏体和马氏体+贝氏体复相组织,然后再进行回火处理的工艺,相对Q-P-T工艺而言,本工艺具有更适宜于规模化生产的可操作性,简化了由P工艺立即升温到T工艺的过程,使生产更容易操作。
四川大学 2016-10-21
高强度、大韧性采煤截齿生产的新工艺及关键技术与设备
利用金属材料的强度理论来指导采煤截齿齿体材料和焊缝的强度设计。采用新型的快速焊、淬一体化感应加热工艺,使截齿材料各部位实现强、塑、韧合理配合,获得等强度分布和梯度强度分布的两种类型截齿,从而达到提高截齿表面耐磨、心部耐冲击及接触疲劳寿命高的目的。使所生产的截齿性能实现国内领先,接近国际先进水平。同时实现在原有的生产工艺基础上,提高生产效率,单产节能,实现生产环境无污染和劳动强度得到明显改善的目标。
西安交通大学 2021-04-11
高韧性压铸铝合金
技术背景:针对传统压铸铝合金塑性普遍较低的问题,通过消除合金中针 状脆性铁相、优化合金成分和细化组织形态,结合压铸工艺的 快速凝固特点,开发出了在具有高强高韧性的JDA1和JDA2铝 合金。技术水平:无需进行热处理强化(压铸态),即可达到国际上SF-36合金 T6态性能。 • 具有优秀的压铸工艺性能。获得专利2项。应用领域:• 汽车底盘或车身结构件• 机械装备构件
上海交通大学 2021-04-13
高韧性压铸铝合金
针对传统压铸铝合金塑性普遍较低的问题,通过消除合金中针状脆性铁相、优化合金成分和细化组织形态,结合压铸工艺的 快速凝固特点,开发出了在具有高强高韧性的JDA1和JDA2铝合金。 技术背景: 针对传统压铸铝合金塑性普遍较低的问题,通过消除合金中针状脆性铁相、优化合金成分和细化组织形态,结合压铸工艺的 快速凝固特点,开发出了在具有高强高韧性的JDA1和JDA2铝合金。 技术水平: 无需进行热处理强化(压铸态),即可达到国际上SF-36合金 T6态性能。 具有优秀的压铸工艺性能。获得专利2项。
上海交通大学 2021-10-21
高强
高 强,吉林人。 2018年12月-至今,湖南大学生物学院,副教授; 2014年-2018年,德克萨斯大学西南医学中心,博士后; 导师为 Joel M. Goodman 教授,研究方向为脂滴的生成及形态调控机制。 2007年-2014年,中国科学院上海植物生理生态研究所(中国科学院大学),动物学博士; 师从 王成树 研究员,研究方向为罗伯茨绿僵菌的致病侵染机制; 2003年-2007年,上海交通大学,生物工程学士;   研究方向: 1. 酿酒酵母脂滴细胞器代谢调控及与其他细胞器的互作机制; 2.罗伯茨绿僵菌脂代谢相关调控基因在其对寄主致病过程中的潜在功能。 近年来以第一作者身份分别在Journal of Cell Biology, PLoS Genetics, Environmental Microbiology, Applied and Environmental Microbiology和Frontiers in Cell and Developmental Biology杂志发表文章,总引用次数超过900次(基于Google Scholar)。 自2018年12月进入湖南大学工作以来,目前主持在研项目包括: 1. 国家自然科学基金面上项目1项(2020.01-2023.12); 2. 湖南省自然科学基金面上项目1项(2020.01-2022.12) 3. 中国科学院昆虫发育与进化生物学重点实验室开放课题1项(2019.07-2021.06)。 每年计划招收1-2名硕士研究生、1名博士研究生以及博士后若干名,同时欢迎本科生、联合培养研究生等来实验室交流学习。
高强 2021-12-31
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