一种使用硅树脂增强硅基陶瓷型芯以提高力学性能的方法

    公开(公告)号:CN104909830A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510290111.5

    申请日:2015-05-29

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C04B41/85 B22C9/12

    摘要: 本发明的目的在于提供一种使用硅树脂增强硅基陶瓷型芯以提高力学性能的方法,其特征在于:通过硅树脂在型芯表面以及内部间隙中的固化来增强型芯的室温强度,同时型芯内部留存的硅树脂在高温下将生成无定型SiO2而后在1200℃左右发生相变转变为方石英,因此又能增强型芯的高温抗弯能力。本发明方法主要内容是:在真空条件下将本发明提供的硅树脂强化剂渗入硅基陶瓷型芯中(可在有机玻璃实验槽中完成),在常温下浸泡6h,真空度600-6000Pa。取出烘干、加热固化。经过上述使用工艺得到的陶瓷型芯表面为淡黄色且光滑时效果最佳。采用本发明所述方法强化后的型芯,室温强度明显提升,压蜡时的裂纹显著减少,并且同时改善型芯的高温强度,将使用合格率提升至95%以上,缩短了强化工艺的生产周期。

    气体漩流净化中间包钢液的方法及钢液净化装置

    公开(公告)号:CN103894571A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410121388.0

    申请日:2014-03-28

    IPC分类号: B22D11/117

    摘要: 本发明公开了一种气体漩流净化中间包钢液的方法,向中间包圆形腔中吹入惰性气体,使吹入惰性气体的吹气方向接近钢液旋流的水平切向,驱动钢液产生接近水平的旋转运动,利用钢液旋转运动产生的离心力,使钢液内的夹杂物向旋转中心区域迁移聚集,进而使夹杂物相互碰撞长大并上浮到钢液表面,从而被渣层吸附去除,同时使钢液中溶解的气体从钢液内部析出并上浮排除。本发明还公开了一种钢液净化装置,采用偏心钢包水口出口处设置吹气系统,使漩流室内钢水呈旋转流动,本发明相比于利用旋转磁场驱动中间包内钢液产生旋转运动显著节省了大量能耗,促使夹杂物及钢液中气体的上浮排除,极大地提高了钢液的净化效果,工艺简单易行,生产设备投资费用低。

    物质变温磁化率的测量方法及其测量装置

    公开(公告)号:CN103744040A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410001030.4

    申请日:2014-01-02

    IPC分类号: G01R33/16

    摘要: 本发明公开了一种物质变温磁化率的测量方法,控制真空炉中温度达到预定温度,利用磁场发生器调整磁场梯度积的数值,在待测样品和样品管所处真空炉内空间区域产生特定的磁场梯度积稳恒区域,使待测样品和样品管完全处于磁场发生器形成的磁场梯度积稳恒区域中,然后通过电子天平分别测量预定温度下不同磁场梯度积时的待测样品和样品管的质量,通过计算得到一定温度下的待测样品的质量磁化率。本发明还提供一种物质磁化率测量装置。本发明解决磁化率的传统测量方法的局限性和误差较大的问题,不仅能够更加准确的测定未知物质的磁化率,而且还可以测定不同温度下物质的磁化率和不同晶向磁化率。

    磁场辅助制备泡沫金属的方法及其装置

    公开(公告)号:CN102912172B

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201210390846.1

    申请日:2012-10-16

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C22C1/08 B22D27/02

    摘要: 本发明公开了一种磁场辅助制备泡沫金属的方法的专用磁场辅助制备泡沫金属的装置,能使泡沫金属的孔隙率及尺寸更加均匀,工艺过程更为简化,并能提高泡沫金属的制备质量,适用于工业生产。本发明利用气体在液态金属的溶解度随压力变化而变化的原理,通过加压促使气体在液态金属的溶解,然后通过减压使气体从过饱和的液态金属中析出,原位均匀的生成大小可控的气泡,并且通过磁场控制气泡的运动,抑制气泡上升过程中的碰撞、聚合长大,最终获得气孔可控、分布均匀,并可连续生产的泡沫金属。

    利用强磁场细化晶粒的方法及其专用金属凝固铸造装置

    公开(公告)号:CN103008623A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210569749.9

    申请日:2012-12-25

    申请人: 上海大学

    发明人: 任忠鸣 李传军

    IPC分类号: B22D27/02

    摘要: 本发明公开了一种利用强磁场细化晶粒的方法,利用强磁体产生稳恒强磁场,金属熔体在稳恒强磁场作用下过冷至熔点以下某一温度,并在过冷温度范围内迅速浇注,实现晶粒细化。本发明还公开了一种金属凝固铸造装置,坩埚的外围包绕设置强磁体,强磁体向坩埚中的金属熔体施加稳恒强磁场,通过调节强磁体使金属熔体的温度降到该金属熔点与强磁场下形核温度之间,使金属熔体处于过冷状态,通过调节强磁体的磁场强度来控制金属熔体的过冷度,开启塞棒,使处于过冷态的金属熔体迅速倒入铸模中凝固,获得晶粒细小的金属凝固组织。本发明增大形核过冷度,增加形核速率,实现铸坯晶粒细化,且这种晶粒细化方法设备及工艺简单,有利于大规模工业化生产应用。

    超声波调制定向凝固液固界面的方法与装置

    公开(公告)号:CN102357654A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110305633.X

    申请日:2011-10-11

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: B22D27/20 C30B11/00 C30B29/52

    摘要: 本发明提出了一种超声波调制定向凝固液固界面的方法与装置。本方法是在结晶器外围液固界面附近加一组超声波,超声波在液相中传播形成声流,声流使液相发生强迫流动并搅拌液相。声流强度与超声波发射功率和频率相关,调制超声波发射功率和频率能获得平整的液固界面。该装置是在炉体下端隔热层中加一组超声波发射探头,探头外接超声信号源。通过调节施加的超声波精确控制熔体流动,使液固界面径向温度和溶质重新分布均匀,确保凝固材料以平界面方式生长,减少缺陷,提高晶体质量和制备效率。

    磁透镜作用下振荡焊接方法及磁透镜装置

    公开(公告)号:CN101332530B

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN200810040624.0

    申请日:2008-07-16

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: B23K9/08

    摘要: 本发明涉及一种磁透镜作用下振荡焊接方法及磁透镜装置。本方法是通过外加磁场控制焊接电弧;并在直流焊接过程中施加交变磁场,而在交流焊接过程中施加直流静磁场,产生电磁振荡;同时通过磁透镜装置对焊接电弧进行有效控制。磁透镜装置有安置在焊缝上方的双极靴磁透镜装置和安装在焊缝正下方的单极靴磁透镜装置。本发明施加电磁振荡,焊缝晶粒组织由原粗大的柱状晶转变为细小的等轴晶,使用磁透镜装置,其极靴附近磁场强度可提高一倍,能更有效控制电弧。本发明提供的磁透镜装置,设计合理,结构简单紧凑,易于实现,便于操作。

    连铸结晶器内钢流流场动态控制装置

    公开(公告)号:CN100509212C

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200710171807.1

    申请日:2007-12-06

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: B22D11/115

    摘要: 本发明涉及一种铸结晶器内钢液流场动态控制装置。它包括两个分离的磁轭和两个磁极组分别置于结晶器铜板外侧,磁极组的一端与磁轭紧密接触,产生闭合回路;有两个线圈框将多个磁极固定组成磁级组,而其外壁缠绕线圈;磁级组的另一端与结晶器铜板接触,在磁极组之间产生静磁场。本发明可通过调整结晶器宽度上不同位置的磁场强度和改变磁极与浸入式水口的相对位置,从而控制和优化结晶器内钢液流场,满足高速、高效和高铸坯质量的要求。

    一种控制纳米粉体粒径的方法

    公开(公告)号:CN101376173A

    公开(公告)日:2009-03-04

    申请号:CN200810200307.0

    申请日:2008-09-24

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: B22F9/12

    摘要: 本发明提供一种控制纳米粉体粒径的方法,该法不需要改动制备装置,只需要在以电阻、高频感应、等离子体、电子束、激光等为加热源的蒸发冷凝法制备纳米粉体过程中,在蒸发冷凝处施加0.1~14T的超导强磁场。由于磁场改变蒸发原子的临界形核能进而改变其形核浓度和形核速度,从而达到通过调节磁场强度来控制纳米粉体粒径的目的。该法提高蒸发冷凝法制备纳米粉体的效率,均一性和粒径调节的范围。

    强磁场诱导合成单晶铋纳米线的方法

    公开(公告)号:CN101314183A

    公开(公告)日:2008-12-03

    申请号:CN200810036378.1

    申请日:2008-04-21

    申请人: 上海大学

    摘要: 该发明是一种通过在磁场下溶剂热合成单晶铋纳米线的方法。利用磁场诱导各向异性生长的特性,通过铋酸钠和乙二醇之间的多羟基还原反应获得单晶铋纳米线。整个反应过程在磁场下进行,合成得到的Bi纳米线直径40纳米,长度10-50微米。本方法简便、安全、可重复性高、产量高、产物结晶性好,合成得到的铋纳米线可广泛应用于物理,化学,材料,微电子等领域。本发明也为不利于长成纳米线的材料提供了一种新的思路和手段。