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公开(公告)号:CN116140570A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211259733.8
申请日:2022-10-14
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
IPC: B22D11/115 , B22D11/055 , B22D11/049 , B22D11/14 , B22D11/124
Abstract: 本发明涉及一种电磁搅拌装置及水平连续铸造装置。该电磁搅拌装置包括:采用本体、电磁线圈、进水口、出水口和二冷水口。其中,所述本体上设置有内环;所述电磁线圈以所述内环为中心周向排布在所述本体上;所述进水口设置在所述本体的下端部;所述出水口设置在所述本体的上端部;所述二冷水口包括多个冷水口,多个所述冷水口以所述内环为中心对称设置。本发明提供的电磁搅拌装置具有结构简单、便于安装等优点。并且,通过采用内环和电磁线圈等结构能够将结晶器简化或取消,进而实现直径50‑200mm的6系铝合金棒材的稳定制备,制备得到的6系铝合金棒材内部组织均匀,无明显成分偏析和铸造缺陷。
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公开(公告)号:CN115522110A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202210428396.4
申请日:2022-04-22
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
Abstract: 本发明属于热电材料技术领域,提供了一种A位多构型熵half‑Heusler合金热电材料及其制备方法。本发明的热电材料的化学式为M1‑xZxCoSb;式中,M为Ti、Zr和Hf按照摩尔比1:1:1复配;Z为与M相邻族中的同一族中的至少两种元素;0.1≤x≤0.3。本发明的热电材料具备高的构型熵和化学复杂性,使得热电材料表现出严重的晶格畸变和无序性。同时,应力场和质量场的存在进一步增强了声子的散射,从而有效地降低了热电材料的晶格热导率,进而使得热电材料具备本征低热导率。此外,通过在A位掺杂临近族元素,产生施主掺杂或者受主掺杂的效果,从而增加载流子浓度,实现高电导率和优化功率因子的目标。
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公开(公告)号:CN114277279A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111668848.8
申请日:2021-12-31
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
Abstract: 本发明涉及铝合金技术领域,尤其涉及一种TiB2增强铝合金及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法:将Al‑Ti‑B中间合金加热熔化,得到Al‑TiB2熔体;所述Al‑Ti‑B中间合金中TiB2的质量百分含量≤10%;将所述Al‑TiB2熔体和铝合金的剩余合金元素原料按照铝合金中的元素配比混合,得到合金化熔体;将所述合金化熔体超声处理后浇铸,得到所述TiB2增强铝合金。本发明提供的制备方法得到的TiB2增强铝合金在TiB2的质量百分含量<10%的条件下,实现了TiB2增强铝合金的弹性模量≥79GPa。
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公开(公告)号:CN113755716A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111041598.5
申请日:2021-09-07
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
Abstract: 本发明提供了一种高性能铜镍锡合金及其制备方法,属于金属材料制备领域。本发明提供的高性能铜镍锡合金包括如下质量百分比的组分:Ni14~16%,Sn7~9%,V0.45~0.55%和余量铜。本发明通过添加Ni、Sn和V并共同调控其添加量,可以在提高铜镍锡合金力学性能的同时,还可以使铜镍锡合金的导电性满足使用要求,从而使铜镍锡合金具有良好的综合性能。实施例的结果表明,本发明制备的高性能铜镍锡合金的抗拉强度可以达到1026MPa,硬度可以达到375HV,导电率可以达到8.2%IACS。
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公开(公告)号:CN116574986B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202310445990.9
申请日:2023-04-24
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
Abstract: 本发明公开了一种双相镁锂合金强塑性协同提高的复合变形工艺,包括以下步骤:将镁锂合金铸锭依次进行均匀化处理和固溶水淬处理,接着将镁锂合金圆棒进行预加热,然后放入挤压机进行挤压变形,将挤压出的棒材进行切割并进行变温混合热轧制+室温轧制的复合变形,总变形量为70%,得到厚度为2mm的双相镁锂合金板材,而后将轧制板材进行时效处理。本发明可以有效细化晶粒,在不失塑性的情况下增强镁锂合金的强度,提高镁锂合金的强塑性协同作用,制备方法简单,成本低,便于镁锂合金的推广使用。
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公开(公告)号:CN118957328A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411230083.3
申请日:2024-09-04
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
Inventor: 王同敏 , 刘磊 , 郭恩宇 , 陈宗宁 , 康慧君 , 张至柔 , 赵凯 , 张继敏 , 吴明辉 , 张宇博 , 咸经纬 , 辛同正 , 接金川 , 卢一平 , 曹志强 , 李廷举
Abstract: 本发明提供一种减小镁合金锻件力学性能各向异性的制备方法及其用途,属于镁合金技术领域。镁合金锻件成分质量百分比为:Al:5.50‑9.30%,Zn:0.31‑0.55%,Mn:0.12‑0.38%,余量为Mg。所述减小镁合金锻件力学性能各向异性的制备方法包括以下步骤:熔炼、铸造、自由锻造、均匀化退火、等温锻造及时效处理。和变形态铸件相比,经本发明所述时效处理后的铸件纵向和横向屈服强度差值从80‑90MPa降至5‑10MPa。本发明利用所述等温锻造工艺构件的织构条件下变形机制和析出相耦合的特点,低成本的实现了镁合金锻件各向异性的减小,适合批量化工业生产。
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公开(公告)号:CN117835793A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311873039.X
申请日:2023-12-29
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
IPC: H10N10/852 , H10N10/01 , C01B19/00
Abstract: 本发明提供了一种黄铜矿结构复合热电材料及其制备方法,属于热电材料技术领域。本发明提供的黄铜矿结构复合热电材料的化学式为CuInTe2(GeTe)x,其中0<x≤0.03。本发明的黄铜矿结构复合热电材料是在CuInTe2基体中复合GeTe,以补足基体极低的载流子浓度,从而优化室温电导率,大量载流子的引入可抑制CuInTe2材料的本征激发,提高了高温下的塞贝克系数。此外,相界的引入进一步降低了晶格热导率,导致热电优值由0.65提升至0.86。
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公开(公告)号:CN116694948A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310678101.3
申请日:2023-06-09
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
Abstract: 本发明提供一种峰时效区域宽化的TiB2p/Al‑Mg‑Si瓷刚铝合金、其制备方法及用途,该方法包括以下步骤:成分设计;熔炼:将Al‑5%TiB2前驱体和Al‑3%B中间合金同时升温熔化,超声振动处理,保温,合金化,精炼,浇注;固溶处理;人工时效处理后制备得到峰时效区域宽化的TiB2p/Al‑Mg‑Si瓷刚铝合金。本发明峰时效区域宽化的TiB2p/Al‑Mg‑Si瓷刚铝合金相比于纯合金,无论是高Si低Mg体系还是高Mg低Si体系,加入TiB2陶瓷颗粒后峰时效不仅发生提前,同时在峰时效状态维持较长时间,即获得峰时效区域宽化效应,扩宽人工时效的工艺窗口,获得最佳的力学性能和电导率。
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公开(公告)号:CN115522110B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210428396.4
申请日:2022-04-22
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
IPC: C22C30/00 , B22F9/04 , C22C1/04 , B22F3/105 , H10N10/854
Abstract: 本发明属于热电材料技术领域,提供了一种A位多构型熵half‑Heusler合金热电材料及其制备方法。本发明的热电材料的化学式为M1‑xZxCoSb;式中,M为Ti、Zr和Hf按照摩尔比1:1:1复配;Z为与M相邻族中的同一族中的至少两种元素;0.1≤x≤0.3。本发明的热电材料具备高的构型熵和化学复杂性,使得热电材料表现出严重的晶格畸变和无序性。同时,应力场和质量场的存在进一步增强了声子的散射,从而有效地降低了热电材料的晶格热导率,进而使得热电材料具备本征低热导率。此外,通过在A位掺杂临近族元素,产生施主掺杂或者受主掺杂的效果,从而增加载流子浓度,实现高电导率和优化功率因子的目标。
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公开(公告)号:CN115786794A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211478708.9
申请日:2022-11-23
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
Abstract: 本发明涉及热电材料技术领域,尤其涉及一种n型半哈斯勒合金热电材料及其制备方法。本发明所述n型半哈斯勒合金热电材料的化学组成为M1‑x‑yNyNbxCoSb;所述M1‑x‑yNyNbxCoSb中M为Zr、Ti和Hf;所述Zr、Ti和Hf的摩尔比为1:1:1;所述M1‑x‑yNyNbxCoSb中N为V和Ta;所述V和Ta的摩尔比为1:1;所述x的取值范围为0≤x≤0.25;所述y的取值范围为0≤y≤0.12且x、y不同时为0。本发明优化了合金元素种类和含量,调控其构型熵,引入熵驱动的能量过滤效应和能带工程,从而提高半哈斯勒合金热电材料的塞贝克系数,优化其热电性能。
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