晶体材料熔化-凝固过程中进行热量和结构的高通量表征方法及装置

    公开(公告)号:CN107843614B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201710842332.8

    申请日:2017-09-18

    摘要: 本发明公开了一种晶体材料熔化‑凝固过程中进行热量和结构的高通量表征方法及装置,采用差示扫描量热法对晶体熔化‑凝固过程中的热量变化情况进行实时表征,同时采用X射线衍射对该过程的结构信息进行实时分析,在形核之后的晶体生长过程中,采用X射线成像对组织的演化进行实时观测。本发明在一次实验当中,同时得到晶体材料熔化‑凝固过程中的热量信息;得到凝固前,熔体结构随温度的变化信息;得到凝固时,凝固组织的演变信息,如固/液界面推进速度、枝晶形貌等信息。这一装置将极大缩短晶体材料熔化‑凝固过程研究周期,实现同一实验中对该过程热量及结构信息的高通量表征测试分析,应用于调控晶体材料性能。

    一种偏晶合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111101087A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN202010009362.2

    申请日:2020-01-06

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C23C4/123 C23C4/137 C23C4/08

    摘要: 本发明提供了一种偏晶合金材料及其制备方法,属于偏晶合金材料制备技术领域。本发明提供的制备方法将偏晶合金材料熔融,得到熔炼液;将熔炼液在惰性气体的作用下喷到基材上,得到偏晶合金材料;所述惰性气体的压强≥7MPa;所述基材的温度为20~30℃。本发明在偏晶合金的制备过程中结合了快速冷凝工艺,利用高压惰性气体将熔融态的偏晶合金材料喷至温度为20~30℃的基材上,实现了熔炼液的快速凝固,提高了液-液相变的过冷度和弥散相液滴的形核率,抑制了凝固组织的宏观偏析,促进弥散型凝固组织的形成,保证了偏晶合金材料的组织均匀性。

    多孔质气悬浮轴承金属瓦的3D打印制备方法

    公开(公告)号:CN110421171A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910382398.2

    申请日:2019-05-09

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明涉及一种多孔质气悬浮轴承金属瓦的3D打印制备方法,包括如下步骤:步骤一、多孔质气悬浮轴承径向轴瓦和轴向推力瓦的建模;步骤二、3D打印;步骤三、径向轴瓦和轴向推力瓦模型的薄层打印与叠加;步骤四、3D打印构件后处理:3D打印完成实体构件后,其表面还达不到在气体轴承中实际应用的精度要求,通过对表面的切削加工以达到满足工程实际的表面精度要求,并将构件进行热处理以消除残余应力并防止开裂或变形。本发明设计合理,结构紧凑,运行可靠,轴向工作载荷由多孔质金属轴向推力瓦承受,起到轴向定位控制作用,内衬多孔质金属径向轴瓦起到径向定位控制作用和承受径向离心力作用。

    一种高强度复合纤维陶瓷型壳及其制备方法

    公开(公告)号:CN110405134A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910789667.7

    申请日:2019-08-26

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: B22C1/00 B22C9/04

    摘要: 本发明提供了一种高强度复合纤维陶瓷型壳及其制备方法,属于熔模精密铸造领域。本发明通过改变背层浆料成分和使用涂挂、机械喷涂工艺,使得浆料涂挂更加均匀,解决了浆料混合不均匀性问题,节省搅拌时间,同时机械喷涂工艺有效地克服了玻璃纤维发生团聚导致型壳强度降低的问题,大大提高了型壳内玻璃纤维的可添加量,增强了型壳强度和透气性,降低型壳厚度,减少挂浆和干燥时间,缩短生产周期进而提高精密铸造用型壳的强度和散热性,提高了铸件合格率和生产效率。

    一种在磁场下高硅钢冷轧的方法

    公开(公告)号:CN110328235A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910634297.X

    申请日:2019-07-15

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: B21B3/00 B21B1/22 B21B13/02

    摘要: 本发明公开一种在磁场下高硅钢冷轧的方法,涉及冷轧板带轧制领域,包括以下步骤:(1)高硅钢原材料的制备:将纯铁和纯硅进行均匀混合,利用高真空高温进行高温熔炼得到高硅钢,打磨去除氧化皮得到初始坯料,形成轧制试样;(2)制备多个磁铁和用于安装磁铁的两个支架;(3)磁铁、支架和轧机之间的连接:将磁铁固定于支架上,之后将支架固定在轧机的机架上,且使得两个支架设置于轧机的轧辊辊缝两侧;(4)轧制试样的输送:利用不锈钢片将轧制试样推入轧机的辊缝中,进行轧制。本发明提供的在磁场下高硅钢冷轧的方法,操作简单,能够改善高硅钢的轧制性能,且不会对环境造成污染。

    一种掺杂纳米氧化锌涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110241374A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910515767.0

    申请日:2019-06-14

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C23C4/134 C23C4/11

    摘要: 本发明公开了一种掺杂纳米氧化锌涂层及其制备方法和应用,该掺杂纳米氧化锌涂层包括基材,还包括沉积于所述基材上的涂层,所述涂层的成分包含纳米ZnO骨架和包覆于所述纳米ZnO骨架外表层的纳米Zn1-xMxO层;所述纳米ZnO骨架具有疏松多孔结构;所述纳米Zn1-xMxO层呈细绒状,由超细纳米Zn1-xMxO颗粒组装而成,所述超细纳米Zn1-xMxO颗粒的粒径为10~50nm;所述M选自元素Cu、Fe、Mn、Al、Sn中的至少一种,x=0.005~0.1。

    一种基于三维成像技术和3D打印技术制备泡沫铝材料的方法

    公开(公告)号:CN110238400A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910660138.7

    申请日:2019-07-22

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: B22F3/11 B33Y10/00

    摘要: 本发明属于泡沫金属材料技术领域,尤其涉及一种基于三维成像技术和3D打印技术制备泡沫铝材料的方法。本发明利用仿生原理模仿非金属多孔材料(比如法棍面包)的孔隙结构,采用CT扫描技术结合3D打印技术,完成了法棍等非金属多孔材料的孔隙结构在泡沫铝材料中的复刻,且与传统方法相比,本发明方法显著提高了泡沫铝材料的抗压强度,为泡沫铝材料的结构强度和结构精度的提升创造了条件。

    一种适用于双层壁叶片的多孔硅基陶瓷型芯及其制备方法

    公开(公告)号:CN109734430A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910212254.2

    申请日:2019-03-20

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明涉及精密铸造技术领域,提供了一种适用于双层壁叶片的多孔硅基陶瓷型芯,由陶瓷粉料和增塑剂制备而成;所述陶瓷粉料包括石英玻璃粉、电熔莫来石粉和硅酸锆粉;所述增塑剂为陶瓷型芯铸造蜡;所述石英玻璃粉、电熔莫来石粉和硅酸锆粉的质量比为(70~80):(10~20):(10~20)。本发明通过原料的选择及含量的控制,提高了多孔硅基陶瓷型芯的高温性能,降低了陶瓷型芯在烧结及浇注过程中的收缩和变形,可满足日趋复杂的双层壁叶片陶瓷型芯的使用要求。本发明提供了多孔硅基陶瓷型芯的制备方法,操作简单,陶瓷型芯的成型率高,生产时间短、生产成本低。

    稀土钴镍基低温非晶磁制冷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107419198B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710167577.5

    申请日:2017-03-21

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C22C45/00 C22C1/00 C09K5/14

    摘要: 本发明公开了一种稀土钴镍基低温非晶磁制冷材料及其制备方法;材料通式为(HoaErbTmc)60CoxNiy,其中a为0~1,b为0~1,c为0~1,且a+b+c=1;x为14~28,y为12~26,且x+y=40。本发明方法如下:备料,稀土稍过量;惰性气体条件下熔炼至完全融化,保温后自然冷却,反复熔炼,得成分均匀合金铸锭;表面清理干净后,破碎成小块合金铸锭;采用感应熔炼甩带装置,将铸锭在惰性气体条件下完全熔化,保温后甩带,得低温非晶磁制冷材料。本发明低温非晶磁制冷材料在其磁转变温度附近具有较大磁熵变,而且具有成本低廉、制备方法简单以及良好的磁、热可逆性质,在低温磁制冷领域具有较好应用前景。

    一种定向及单晶高温合金的热处理方法

    公开(公告)号:CN109097527A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201811294941.5

    申请日:2018-11-01

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C21D1/04 C21D1/74 C21D9/00

    摘要: 本发明提供了一种定向及单晶高温合金的热处理方法,属于材料加工技术领域。在交变磁场和惰性气体下,将定向及单晶高温合金依次进行均匀化热处理、固溶处理、高温时效处理和低温时效处理。本发明在均匀化热处理、固溶处理和时效处理时加入交变磁场,能够促进金属元素的扩散,降低元素偏析,促使合金组织更加均匀,从而影响合金γ′相体积分数,提高定向及单晶高温合金力学性能。从实施例可以看出:经交变磁场热处理的定向及单晶高温合金组织分布均匀,γ′相呈立方体;显微硬度值为399.8~417.2HV,在950℃时抗拉强度为675.3~696.2MPa,延伸率为16.21~21.73%,断面收缩率为29.56~34.06%。