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公开(公告)号:CN107132243B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201710268956.3
申请日:2017-04-24
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G01N23/223 , G01N1/28
摘要: 本发明提供了一种X射线荧光光谱微量粉末样品的制样设备,属于制样工具技术领域,用于X射线荧光光谱检测过程中微量粉末样品的制备。针对无法制备标准样品的微量粉末,传统的解决办法是将微量粉末与粘结剂混合以制备标准样品。但这种方法会引入新的杂质,增大分析误差,影响轻元素和痕量元素的检测下限。为此,本发明通过在粘结剂中压出盛放微量粉末的圆形槽,使待测微量粉末集中在粘结剂的中上部,避免待测微量粉末被稀释,从而提高了检测精度。
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公开(公告)号:CN102409209A
公开(公告)日:2012-04-11
申请号:CN201110400274.6
申请日:2011-12-05
申请人: 大连理工大学
摘要: 一种超声场与细化剂复合细化AZ31镁合金晶粒的方法,属于镁合金铸造技术领域。其特征是,首先在镁合金熔剂的保护下将AZ31镁合金熔化,升温到780℃时加入由SiC陶瓷微粒和镁粉组成的细化剂,细化剂加入量为镁合金熔体质量分数的0.2%-1%,保温20分钟后搅拌使细化剂在熔体中分散开,继续保温10分钟后用氩气精炼,680℃-700℃时加超声场处理2分钟后浇注。本发明的效果和益处是操作工艺简单,生产成本低,对AZ31镁合金的细化效果好,并且使其强度和韧性得到了显著提高。
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公开(公告)号:CN101608277A
公开(公告)日:2009-12-23
申请号:CN200910302856.3
申请日:2009-06-02
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C22C23/00 , C22C1/02 , B22D11/115
摘要: 一种原位颗粒增强镁基复合材料的电磁/超声制备方法,属于冶金技术领域,公开一种用电磁连铸技术制备镁基复合材料的方法。其特征是熔炼添加微合金化元素Ca、稀土Y、稀土Ce的镁基熔体;选择Al-Ti-C或Al-Ti-B增强体系,采用自蔓延高温合成法原位合成含增强颗粒的镁基复合材料熔体,对镁基复合材料熔体施加电磁/超声复合搅拌;最后采用连铸工艺将镁基复合材料熔体连铸成型,并且在结晶器范围内施加电磁场和超声场,获得多相增强镁基复合材料连铸坯。本发明的效果和益处是将复合材料自蔓延反应法与电磁连续铸造技术、超声波技术有机地结合,得到表面光洁、颗粒增强相在基体中均匀分布、增强体与基体结合良好的镁基复合材料连铸坯,制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN107132243A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710268956.3
申请日:2017-04-24
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G01N23/223 , G01N1/28
CPC分类号: G01N23/223 , G01N1/286
摘要: 本发明提供了一种X射线荧光光谱微量粉末样品的制样设备,属于制样工具技术领域,用于X射线荧光光谱检测过程中微量粉末样品的制备。针对无法制备标准样品的微量粉末,传统的解决办法是将微量粉末与粘结剂混合以制备标准样品。但这种方法会引入新的杂质,增大分析误差,影响轻元素和痕量元素的检测下限。为此,本发明通过在粘结剂中压出盛放微量粉末的圆形槽,使待测微量粉末集中在粘结剂的中上部,避免待测微量粉末被稀释,从而提高了检测精度。
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公开(公告)号:CN101608277B
公开(公告)日:2010-07-07
申请号:CN200910302856.3
申请日:2009-06-02
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C22C23/00 , C22C1/02 , B22D11/115
摘要: 一种原位颗粒增强镁基复合材料的电磁/超声制备方法,属于冶金技术领域,公开一种用电磁连铸技术制备镁基复合材料的方法。其特征是熔炼添加微合金化元素Ca、稀土Y、稀土Ce的镁基熔体;选择Al-Ti-C或Al-Ti-B增强体系,采用自蔓延高温合成法原位合成含增强颗粒的镁基复合材料熔体,对镁基复合材料熔体施加电磁/超声复合搅拌;最后采用连铸工艺将镁基复合材料熔体连铸成型,并且在结晶器范围内施加电磁场和超声场,获得多相增强镁基复合材料连铸坯。本发明的效果和益处是将复合材料自蔓延反应法与电磁连续铸造技术、超声波技术有机地结合,得到表面光洁、颗粒增强相在基体中均匀分布、增强体与基体结合良好的镁基复合材料连铸坯,制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN206696208U
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201720429246.X
申请日:2017-04-24
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G01N23/223 , G01N1/28
摘要: 本实用新型提供了一种X射线荧光光谱微量粉末样品的制样设备,属于制样工具技术领域,用于X射线荧光光谱检测过程中微量粉末样品的制备。针对无法制备标准样品的微量粉末,传统的解决办法是将微量粉末与粘结剂混合以制备标准样品。但这种方法会引入新的杂质,增大分析误差,影响轻元素和痕量元素的检测下限。为此,本实用新型通过在粘结剂中压出盛放微量粉末的圆形槽,使待测微量粉末集中在粘结剂的中上部,避免待测微量粉末被稀释,从而提高了检测精度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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