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一种Fe-Mo复合材料及其制备方法
科技成果综合评价报告详情
科技成果综合评价报告
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成果名称
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成果简介
本发明涉及一种Fe‑Mo复合材料及其制备方法,该Fe‑Mo复合材料金属Mo镀层厚度为3.5‑16.4μm,Mo质量百分含量为20‑42%。制备为选取三元熔盐摩尔比NaCl:KCl:NaF=1:1:1‑1:1:3,添加质量分数为10‑30%的粉状MoO3,混合均匀,放入充满Ar保护的电炉,升温至700‑800℃,恒温80‑100min,得到熔盐介质备用;取石墨板或Mo板为阳极,低碳钢为阴极放入坩埚内熔盐介质中,在温度700‑800℃、脉冲电流密度80‑300mA/cm2的条件下,电沉积50‑120min,得到在基体表面形成Mo的镀层,获得Fe‑Mo渗镀复合材料。获得Fe‑Mo复合材料具有低碳钢的高塑性,同时兼具表面高强度、耐磨、耐腐蚀等优点。该工艺简单,过程参数控制简单,对于Mo的提取和Fe‑Mo复合材料制备具有广阔的应用前景。
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创新水平
关键共性技术
前沿引领技术
现在工程技术
颠覆性技术
其他
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技术进度
新设备或新装置
样机原理
工程样机
中试原型机
产业化
新材料或新技术
实验室阶段
工程化阶段
产业化阶段
技术成果
专利
奖项
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产品方向
有多个应用方向
有一个应用方向
没有应用方向
无法判断
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市场空间
需求前景巨大
需求前景较大
需求前景一般
无法判断
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成本竞争
优势明显
优势一般
没有优势
无法判断
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政策影响
政策鼓励
政策限制
政策淘汰
无法判断
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市场周期
进入期
成长期
饱和期
衰退期
无法判断
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转化周期
近期可控(1年内)
周期较长(2年内)
很难转化(3年起)
无法判断
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科技成果的创新基因评价
该成果研发学校,华北理工大学设有30个教学机构,有101个本科专业;有1个博士后科研流动站,3个博士学位授权一级学科,28个硕士学术学位授权一级学科,21个硕士专业学位授权类别;有教职工3452人,其中专任教师2332人;全日制学生46741人,其中本科生35562人、博士和硕士研究生5103人;5个学科进入ESI全球排名前1%。该成果提供一种简便易行的一种Fe-Mo复合材料及其制备方法,对于制备Mo及Mo合金复合材料具有重要的意义。
不少于150字
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科技成果的技术亮点评价
1.一种Fe-Mo复合材料,其特征在于,所述材料内部为低碳钢基体,即碳元素质量百分含量wc<0.25%,表面为Mo元素质量百分含量为wMo=20-42%的Fe-Mo渗镀层,镀层厚度为3.5-16.4μm。 2.一种基于权利要求1所述Fe-Mo复合材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法按如下步骤进行:(1)配制熔盐介质:选取三元熔盐摩尔比NaCl:KCl:NaF=1:1:1-1:1:3,在该熔盐体系添加质量分数为10-30%的粉状MoO3,将上述四种组元混合均匀,放入刚玉坩埚,放入充满Ar保护的电炉升温至700-800℃,恒温80-100min,得到熔盐介质备用; (2)电沉积Mo:取石墨板或Mo板为阳极,低碳钢为阴极放入坩埚内熔盐介质中,在温度 700-800℃、脉冲电流密度80-300mA/cm2的条件下,电沉积50-120min,得到Mo含量为20-42%表面镀层,获得Fe-Mo渗镀复合材料;
不少于150字
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科技成果的应用市场评价
1、获得Fe-Mo复合材料具有低碳钢的高塑性,同时兼具表面高强度、耐磨、耐腐蚀等优点;2、采用熔盐体系,且构成组元原料易得,价格低廉,成本低,能耗少;3、制备Mo源为Mo的氧化物,优于MoCl3体系;4、生产流程短、操作简单,参数控制范围宽,容易实现。获得Fe‑Mo复合材料具有低碳钢的高塑性,同时兼具表面高强度、耐磨、耐腐蚀等优点。该工艺简单,过程参数控制简单,对于Mo的提取和Fe‑Mo复合材料制备具有广阔的应用前景。
不少于150字
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评价专家组综合意见
本技术具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,该技术属于国家鼓励支持的项目,技术的经济和社会效益客观,技术的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。
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