一种高强度变形镁合金的热加工工艺方法

    公开(公告)号:CN101476095B

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN200910103078.5

    申请日:2009-01-16

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C22F1/06

    摘要: 本发明涉及一种高强度变形镁合金的热加工工艺方法,它是根据镁合金中不同种类化合物相的稳定性和不同的热力学、动力学特征,通过选择合适的热处理温度和时间,控制化合物相的溶解以及脱溶析出等过程,从而有效控制合金的组织结构,使镁合金在获得高强度的同时,兼有优良的塑性。该方法以镁合金化合物的性质为依据制订热加工制度,适用性广,易于实现工业化规模生产,适用于镁-锌基时效强化型镁合金,尤其适合于锌含量≥6.0的ZK系高强度变形镁合金。

    一种用于Mg-Mn系铸态镁合金的晶粒细化方法

    公开(公告)号:CN101712069A

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200910191912.0

    申请日:2009-12-15

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: B22D1/00

    摘要: 本发明涉及一种用于Mg-Mn系铸态镁合金的晶粒细化方法,它是在Mg-Mn基体合金熔炼过程中复合加入总重量百分含量为0.1~1.1%的Al元素和Er元素,并且所加入的两种元素的原子百分比为3∶1,使其在凝固过程中优先生成大量细小的异质相粒子Al3Er从合金液中析出,这些粒子为镁熔体凝固提供了大量、有效的异质形核核心,从而使铸态晶粒得到明显细化。本发明提供的晶粒细化方法简单有效、易于操作,可以在常规铸造设备上实现,不增加额外投资,适用范围广;并且与目前Mg-Mn系合金商业应用中添加Ce的方法相比,不形成粗大共晶化合物相、不增加第二相的体积分数,可以避免因此而对合金性能带来的不良影响。

    一种高强度变形镁合金的热加工工艺方法

    公开(公告)号:CN101476095A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910103078.5

    申请日:2009-01-16

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C22F1/06

    摘要: 本发明涉及一种高强度变形镁合金的热加工工艺方法,它是根据镁合金中不同种类化合物相的稳定性和不同的热力学、动力学特征,通过选择合适的热处理温度和时间,控制化合物相的溶解以及脱溶析出等过程,从而有效控制合金的组织结构,使镁合金在获得高强度的同时,兼有优良的塑性。该方法以镁合金化合物的性质为依据制订热加工制度,适用性广,易于实现工业化规模生产,适用于镁-锌基时效强化型镁合金,尤其适合于锌含量≥6.0的ZK系高强度变形镁合金。

    一种自强化高锌耐热镁合金

    公开(公告)号:CN101235453A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200810069410.6

    申请日:2008-02-29

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C22C23/04

    摘要: 本发明提供了一种具有良好铸造性能和力学性能、尤其是在高温应力环境下可以发生自强化的高温高强的高锌耐热镁合金。该合金重量百分组成为锌6%~10%、铝2%~4%、稀土0.1%~1.0%,其中锌元素与铝元素重量比为2~3,其余为镁和不可避免的杂质。该合金特征是合金铸态组织由基体和单一球状第二相组成,在高温下有明显的应变时效效果。本高锌耐热镁合金具有优良的室温、高温延伸率和高温强度,克服了高锌镁合金塑性差和高温强度不足等问题。

    一种高模量高强度的富镁轻质高熵合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118854138A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410914998.X

    申请日:2024-07-09

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C22C30/06 C22C1/03 C22F1/00

    摘要: 本发明公开了一种高模量高强度的富镁轻质高熵合金材料,所述高熵合金材料为MgAlZnGdY高熵合金,其中,按照原子百分比计算,Mg元素为65%~95%;Al元素为2.5%~15%;Zn元素为1%~10%;Gd元素为1%~5%;Y元素为1%~5%。本发明通过调控Zn和Al的含量结合加工策略,综合利用固溶体基体的固溶强化以及高模量第二相的调控有效综合改善合金的模量和强度,合金的模量为47.3GPa~56.3GPa,抗压强度为488 MPa~620 MPa,室温拉伸强度为335 MPa~620 MPa,密度为2.13 g∙cm‑3~2.63 g∙cm‑3。本发明的制备方法采用熔铸与热机械加工相结合的方式,简便易行,适合工业化生产的应用。

    一种天然氧化还原介体活化高锰酸钾降解水中有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN110255693B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201910603333.6

    申请日:2019-07-05

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种天然氧化还原介体活化高锰酸钾降解水中污染物的方法,具体步骤如下:向含有微量有机污染物的水中投加高锰酸钾和天然氧化还原介体,使之与微量有机污染物反应完全,其中,高锰酸钾的投加量为0.5‑10mg/L,天然氧化还原介体的投加量为0.5‑100mg/L,所述天然氧化还原介体为含有酚羟基官能团的有机小分子单体,小分子有机单体作活化高锰酸钾降解有机污染物,使得高锰酸钾能够高效率的去除水体中的难降解的微量有机污染物,同时消耗小分子有机单体,无二次污染;尤其是,针对单用高锰酸钾的去除率较低的难降解有机污染物如磺胺类药物、双氯芬酸、苯酚等,能将去除率提高至90%以上。

    一种轻质高比强度的高熵合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112725679B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202110097326.0

    申请日:2021-01-25

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种轻质高比强度的高熵合金材料,所述高熵合金材料为AlLiMgTiM(M=Zn、V、Zr)高熵合金,其中,按照原子百分比计算,Al元素为10%~20%;Li元素为10%~20%;Mg元素为10%~20%;Ti元素为30%~40%;M元素为10%~20%。本发明采用较低密度的元素Al、Li、Mg、Ti为基础,并加入了V、Zr对高熵合金进行设计,使得到的合金具有更优异的结构,这些优异的结构使得到的合金密度较低,比强度高,远高于现有技术中Ti‑6Al‑4V合金的性能。本发明的制备方法采用机械合金化与冷压烧结相结合的方式,简便易行,适合工业化生产的应用。

    一种采用地沟油一釜法制备绿色柴油的方法

    公开(公告)号:CN109868151B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201910190762.5

    申请日:2019-03-13

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C10G3/00

    摘要: 本发明属于废弃油脂资源化回收利用领域,具体涉及一种采用地沟油一釜法制备绿色柴油的方法,其使用金属负载型催化剂,在水热工艺条件,一釜法实现了对地沟油中甘油三酯的水解和脱羧反应,同时,利用水解产生的甘油和外加供氢剂水相重整产生氢气,实现了对水解产生的不饱和脂肪酸的加氢脱羧,该方法无需外加氢气,降低了采用地沟油制备绿色柴油的成本,同时本发明的催化剂还可重复使用,进一步降低了生产成本,对地沟油的再利用具有重要意义。

    基于重权值的双重稀疏约束的图像块压缩感知重构方法

    公开(公告)号:CN110113613A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910357504.1

    申请日:2019-04-29

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了基于重权值的双重稀疏约束的图像块压缩感知重构方法,包括如下步骤:获取观测信号;建立基于重权值的双重稀疏约束的图像块压缩感知重构模型;基于SBI算法求解基于重权值的双重稀疏约束的图像块压缩感知重构模型,得到观测信号对应的原始信号。本发明中的方法能够更好地在平滑区域和边缘区域重建原始图像,与现有技术相比,有着明显的性能改进和更好的视觉效果,并且表现出良好的稳定性和收敛性。在未来的工作包括图像块匹配优化来降低计算复杂度等。