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公开(公告)号:CN109439949A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811495273.2
申请日:2018-12-07
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: C22C1/1036 , B22C9/046 , B33Y10/00 , C22C1/1015 , C22C2001/1021
Abstract: 本发明属于复合材料相关技术领域,其公开了一种采用消失模铸造多孔陶瓷/镁合金复合材料的方法,该方法包括以下步骤:(1)采用3D打印挤出成型工艺制备出多孔陶瓷坯体,并将所述多孔陶瓷坯体进行干燥及烧结以形成多孔陶瓷;(2)提供复合模型,将所述多孔陶瓷嵌入到所述复合模型内,以使所述复合模型密封所述多孔陶瓷;(3)将所述复合模型的外表面涂挂涂料并烘干后放入砂箱内进行振动紧实填砂造型;(4)向所述复合模型内浇注镁合金金属液,所述镁合金金属液在真空负压及振动的条件下完成充型及凝固,进而得到多孔陶瓷/镁合金复合材料。本发明制备工序简单,成本较低,效率较高。
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公开(公告)号:CN109399652A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811222679.3
申请日:2018-10-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01B33/32
Abstract: 本发明属于水玻璃旧砂再生相关技术领域,并具体公开了一种从水玻璃旧砂湿法再生污水中回收水玻璃的方法。该方法的具体步骤为:将水玻璃旧砂湿法再生污水进行过滤,得到滤液和滤渣;向滤液中加入生石灰或熟石灰进行苛化后过滤,得到氢氧化钠溶液和碳酸钙;将氢氧化钠溶液与滤渣混合均匀后加热并过滤,并继续加热蒸发浓缩得到回收的水玻璃。本发明通过对水玻璃旧砂湿法再生污水进行苛化,使之转化为氢氧化钠溶液并与滤渣中的SiO2反应生成水玻璃,不仅可以避免污水排放造成的环境污染,而且可以对污水加以回收利用;并通过改变氢氧化钠溶液和滤渣的比例调节回收的水玻璃的模数。
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公开(公告)号:CN101391298B
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN200810197390.0
申请日:2008-10-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 一种铝合金或镁合金消失模铸造加压凝固方法及其装置,属于特种精密铸造领域。本发明方法包括紧实、抽真空、浇注、加压和卸压步骤。本发明装置的耐压砂箱为筒状容器,其底部装有排气阀,内下部或侧壁设有透气隔层;耐压砂箱盖上表面分别装有开关阀、安全阀和压力表;耐压砂箱侧面或耐压砂箱盖上装有进气管。本发明方法能显著减少镁合金消失模铸件中的缩孔、缩松等铸造缺陷,更有效的降低铝合金中的针孔,提高铸件致密度,细化了合金晶粒,改善铝合金或镁合金消失模铸件的表面质量和力学性能。本发明装置简化消失模铸造加压凝固工艺、制作成本低,操作方便,密封效果好,砂箱密封时间短、升压速度快。
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公开(公告)号:CN110983089B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN201911308753.8
申请日:2019-12-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: C22C1/08 , B22D23/04 , B22D18/04 , B22D17/00 , C04B35/057 , C04B35/117 , C04B35/119 , C04B35/14 , C04B35/053 , C04B35/577 , C04B35/596 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B38/00 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明属于多孔材料制备相关技术领域,其公开了一种多孔金属材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)采用3D打印挤出成型工艺制备出与待制备多孔金属材料相对应的多孔陶瓷坯体,并将所述多孔陶瓷坯体进行干燥及烧结以形成可溶多孔陶瓷;(2)将熔融的金属渗入所述可溶多孔陶瓷中,并使熔融的金属充满所述可溶多孔陶瓷的空腔,以获得可溶陶瓷/金属复合坯体;(3)将得到的可溶陶瓷/金属复合坯体置于沸水中以使所述可溶陶瓷/金属复合坯体中的可溶陶瓷溶解,进而得到所述多孔金属材料。本发明制备工序简单、成本较低、适用范围广、环保。
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公开(公告)号:CN116944472A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310908175.1
申请日:2023-07-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于双金属铸件相关技术领域,其公开了一种磁场辅助消失模铸造镁铝双金属铸件的设备及方法,所述设备包括砂箱、铸件泡沫模样、固态嵌体、稳恒磁场线圈、旋转磁场线圈及交流电源,所述砂箱内填充有干砂,所述铸件泡沫模样设置在所述干砂内,所述固态嵌体嵌设在所述铸件泡沫模样内,且其相背的两端连接于所述交流电源;所述稳恒磁场线圈套设在所述铸件泡沫模样外,所述旋转磁场线圈套设在所述稳恒磁场线圈外周。本发明的旋转磁场线圈能够在熔体中产生电磁搅拌作用,电磁搅拌能够使熔体产生强烈的流动,促进熔体中高熔点析出相的迁移扩散,从而改善镁铝双金属界面凝固组织的均匀性。
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公开(公告)号:CN113996759B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202111272078.5
申请日:2021-10-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于铸造铝锂合金相关技术领域,其公开了一种采用型壳抑制界面反应的铝锂合金铸件及其铸造方法,所述方法包括以下步骤:(1)将面层涂料涂在待制造铝锂合金铸件的三维模型的表面上以得到面层;其中,所述面层涂料的组分包括抑制剂;(2)在所述面层上制备背层后,依次去除三维模型及焙烧以得到型壳;(3)在所述型壳的内表面上制备石墨涂层;(4)将铝锂合金液浇注到所述型壳内,进而得到铝锂合金铸件;其中,所述铝锂合金液在与所述型壳接触时先与所述面层涂料中的抑制剂反应而成形一层锂化物薄膜,所述锂化物薄膜抑制所述型壳与所述铝锂合金液的反应。本发明减弱了铝锂合金和型壳的界面反应,提高铝锂合金铸件的性能。
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公开(公告)号:CN111940683B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010682895.7
申请日:2020-07-15
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于快速铸造相关技术领域,其公开了一种精密铸造用陶瓷壳芯的制备方法,方法包括:S1,根据铸件结构对待制备陶瓷壳芯进行建模并根据待制备陶瓷壳芯的精度要求进行区域划分;S2,根据精度要求确定待制备陶瓷壳芯对应区域所用浆料,挤出头的直径、成形速率以及层高并对待制备陶瓷壳芯对应区域进行分层切片;S3,采用多个挤出头对待制备陶瓷壳芯进行协同成形获得陶瓷壳芯。本申请还提供了一种实现上述制备方法的装置。本申请通过设置多个挤出头,并对多个挤出头进行独立控制,既克服了现有快速成形技术仅能实现单一材料或两种材料混合挤出成形的局限,又解决了现有技术中挤出头不能精准定位及剐蹭坯体的问题,提高了成形效率和精度。
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公开(公告)号:CN113996759A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111272078.5
申请日:2021-10-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于铸造铝锂合金相关技术领域,其公开了一种采用型壳抑制界面反应的铝锂合金铸件及其铸造方法,所述方法包括以下步骤:(1)将面层涂料涂在待制造铝锂合金铸件的三维模型的表面上以得到面层;其中,所述面层涂料的组分包括抑制剂;(2)在所述面层上制备背层后,依次去除三维模型及焙烧以得到型壳;(3)在所述型壳的内表面上制备石墨涂层;(4)将铝锂合金液浇注到所述型壳内,进而得到铝锂合金铸件;其中,所述铝锂合金液在与所述型壳接触时先与所述面层涂料中的抑制剂反应而成形一层锂化物薄膜,所述锂化物薄膜抑制所述型壳与所述铝锂合金液的反应。本发明减弱了铝锂合金和型壳的界面反应,提高铝锂合金铸件的性能。
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公开(公告)号:CN111826573B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010611439.3
申请日:2020-06-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种无σ相析出倾向的沉淀强化型高熵合金及其制备方法,属于高熵合金领域。所述高熵合金由Fe、Ni、Mn、Cu四种元素采用等摩尔的配比组成。该高熵合金的优选制备方法为:将配好的原料先在真空氩气保护下的电弧炉熔炼,后经过滴铸、均匀化退火、冷轧、时效步骤即得到所述无σ相析出倾向的沉淀强化型高熵合金。所述无σ相析出倾向的沉淀强化型高熵合金室温屈服强度和拉伸强度最优值分别能达到825MPa和933MPa,延伸率大于15%,且其力学性能指标可利用时效参数进行调节。本申请的无σ相析出倾向的沉淀强化型高熵合金在室温下具有优异的综合力学性能。
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公开(公告)号:CN113333676A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110598862.9
申请日:2021-05-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于金属铸件制造技术领域,具体涉及一种超声辅助的消失模铸造镁铝双金属铸件的装置及应用。本发明超声辅助的消失模铸造镁铝双金属铸件的装置,包括消失模铸造复合模型、超声振动组件和砂箱,所述消失模铸造复合模型包括浇注系统、与浇注系统连接的铸件模型、嵌入铸件模型内的固态嵌体;所述超声振动组件包括连接器、与连接器可拆卸连接的换能器固定座、与连换能器固定座可拆卸连接的超声波换能器和与超声波换能器电连接的超声波发生器。本发明通过超声的空化作用可以破碎和清除铝嵌体表面的氧化膜,消除界面处的夹杂缺陷,还可起到枝晶破碎,细化晶粒的作用,从而改善镁铝双金属材料的组织性能。
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