采用半固态铸轧法制备碳纤维布增强铝基复合板材的方法

    公开(公告)号:CN118950960A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411455195.9

    申请日:2024-10-18

    申请人: 东北大学

    摘要: 一种采用半固态铸轧法制备碳纤维布增强铝基复合板材的方法,属于金属材料铸造领域。本发明提供一种采用半固态铸轧法制备碳纤维编织布增强铝基复合板材的高质量、短流程制备方法,利用铸轧法持续提供压力,驱动铝合金半固态浆料对镀镍碳纤维编织布进行连续渗浸,并与之形成牢固结合。打破了传统复合板材制造中存在的纤维增强体与基体之间润湿性不足的壁垒,在非密闭空间内,基于短流程工艺获得了高质量的复合效果。

    一种具有多尺度析出相的引线框架用铜合金的制备方法

    公开(公告)号:CN118756078A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411238459.5

    申请日:2024-09-05

    申请人: 东北大学

    摘要: 一种具有多尺度析出相的引线框架用铜合金的制备方法,属于高性能铜合金引线框架材料制备技术领域。本发明提供的具有高强度高硬度、内部含多尺度析出相的Cu‑Ni‑Co‑Si合金带材的热处理工艺,制备的合金成分为:Ni:1.8%‑3.0%、Co:0.7%‑1.5%、Si:0.6%‑0.72%、余量为Cu。在保证前处理工艺的合理加工率和尺寸均匀性的前提下,本发明采用的快冷高低温循环时效的热处理工艺,有效调控了纳米级(Ni,Co)2Si析出相的尺寸梯度及析出程度,使析出相呈多尺度均匀弥散分布,获得了抗拉强度和导电率良好匹配的Cu‑Ni‑Co‑Si合金带材,满足引线框架材料的性能要求。

    一种泡沫铝异形件的制备装置及方法

    公开(公告)号:CN117305662A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311327149.6

    申请日:2023-10-13

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明属于多孔材料制备技术领域,涉及一种泡沫铝异形件的制备装置及方法。所述的装置包括金属熔化挤压系统、熔体与添加剂混合系统和混合熔体充型发泡系统。首先,将纯铝或铝合金放置在熔化腔中熔化;然后向熔化腔内的原始熔体加压,利用螺旋喷嘴在温度较低的混合腔中实现原始熔体和添加剂的弥散均匀混合;待混合熔体达到一定量后,对混合熔体加压后再加热至一定温度;最后将混合熔体注入到模具腔中,并在模具腔中发泡一定时间后得到泡沫铝异形件。

    高精度四维超声抛光装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN109848767A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910127141.2

    申请日:2019-02-20

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明提供一种高精度四维超声抛光装置及其使用方法,该装置,包括:放置于水平工作面上的机座、用来与工件接触的超声抛光机构、抛光液喷洒雾化机构、用于移动抛光头的联动机构、双压电叠堆超声振动发生装置、抛光液回收机构、用来夹持工件和对工件产生二维椭圆超声振动的工件夹持机构;所述抛光液回收机构包括规则设置于所述机座上部的定位孔和同所述定位孔连通的废液收集孔。本发明所述的高精度四维超声抛光装置及其使用方法,提高了硬脆材料加工时的延性域加工比例,减少表面材料的脆性去除比例。同时解决磨粒聚集分布不均匀,造成表面损伤,过抛光与欠抛光的问题,并提高了工作效率。

    一种低品位含铝原料的综合利用方法

    公开(公告)号:CN107963645A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711247637.0

    申请日:2017-12-01

    IPC分类号: C01F7/06

    摘要: 一种低品位含铝原料的综合利用方法,按以下步骤进行:将铁酸钠、低品位含铝原料和石灰混合用苛性碱液浸出,浸出液中加入石灰乳或石灰进行停留反应,获得将铝酸三钙浆液过滤,获得高分子溶液;将高分子溶液加热蒸发制成苛性碱液;铝酸三钙滤饼与蒸发母液混合二次溶出获得碳酸钙浆液;碳酸钙浆液过滤获得二次固相和二次滤液;碳酸钙滤液通入CO2碳酸化分解,获得碳酸化分解浆液;将碳酸化分解浆液分别制成氢氧化铝和石灰;浸出渣制成钙铁榴石。本发明的方法构成了低品位含铝原料综合利用新工艺的闭路循环,产品为超白氢氧化铝和钙铁榴石,其余物料均实现了流程内部循环利用。

    一种高效高精度超声化学抛光及清洗的集成装置

    公开(公告)号:CN115502786B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202211275456.X

    申请日:2022-10-18

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明涉及一种高效高精度超声化学抛光及清洗的集成装置,包括机座、X轴移动机构、Y轴移动机构、Z轴移动机构、XY轴二维超声振动抛光机构、Z轴超声振动机构、可调速超声雾化供液机构和冷水机槽。本发明装置耦合了超声场、化学场和机械场,集成了超声抛光、超声化学复合抛光、超声纳米润滑抛光和超声清洗的多功能一体化系统,极大提高材料去除效率,减少表面材料的破坏性去除占比,协同抛光浆料的均匀纳米雾化可控供给和超声振动清洗实现余量调控加工和高精度无损伤表面制造。

    一种抛光液超声喷洒雾化装置

    公开(公告)号:CN110181406B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN201910578733.6

    申请日:2019-06-28

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: B24B57/02

    摘要: 本发明提供一种抛光液超声喷洒雾化装置,包括:抛光液预处理容器包括,所述超声激振机构固定于所述内壳外侧底面;所述抛光液预处理容器分别设置抛光液输出孔、气体输入孔、抛光液输入孔和气体排放孔;新式调压式气液混合三次雾化喷头包括,所述压电振子和所述变幅杆固定于所述喷头壳体内部;所述后盖板安装于所述喷头壳体后部;所述后盖板设置进液口和进气口Ⅰ,所述压电振子内部设置气液混合腔,所述变幅杆内部设置与所述气液混合腔相连通的抛光液孔,所述变幅杆前端设置半球形聚能壳体;所述前盖板安装于所述喷头壳体前部。本发明解决了现有的普通抛光液喷洒雾化装置难以达到很高的抛光磨粒喷洒均匀性以及无法避免抛光颗粒的团聚效应的问题。

    一种用于加工离轴多反成像系统的加工装置

    公开(公告)号:CN112077615B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202010955224.3

    申请日:2020-09-11

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: B23Q1/01 B23Q1/25 B23Q3/06

    摘要: 本发明公开了一种用于加工离轴多反成像系统的加工装置,机床底座,所述机床底座上安装有工作台,且所述工作台上安装有用于装夹离轴多反成像系统的专用夹具,所述机床底座上安装有移动框架,所述移动框架内安装有提升架,所述提升架内安装有提升板,且所述提升板上设有转动轴,转动轴的底部通过U型板连接有小型超声电主轴和摆动电机,所述小型超声电机主轴可进行X、Y、Z三轴运动且可发生旋转和摆动运动。在进行复杂面型加工时,能够多自由运动的小型超声电主轴能够加工复杂曲面,且有较高的加工精度。

    一种抛光液循环净化处理装置

    公开(公告)号:CN110339620B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201910750678.4

    申请日:2019-08-14

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: B01D36/00

    摘要: 本发明公开了一种抛光液循环净化处理装置,包括箱体,所述箱体的一侧底部设有抛光液储液罐,所述抛光液储液罐的顶部设有抛光液分隔装置,所述抛光液储液罐内设有抛光液搅拌装置,所述箱体的另一侧底部设有抛光液配比搅拌装置,所述抛光液配比搅拌装置的上方设有抛光液沉降二次分离装置;所述抛光液分隔装置包括转筒、转筒驱动电机和提升机构;所述转筒包括内筒和外筒。废抛光液在抛光液分隔装置与所述抛光液储液罐的配合中产生了三级分层,可以对高速旋转的抛光液根据抛光液中磨粒浓度不同进行分离,可以对不符合要求的抛光溶液进行二次分离,符合使用要求的磨粒直接输出进行抛光加工,极大地提高了分离效率。

    插入cohesive单元的颗粒随机分布增强复合材料微观建模方法

    公开(公告)号:CN112487691A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011477041.1

    申请日:2020-12-14

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明提供一种插入cohesive单元的颗粒随机分布增强复合材料微观有限元建模方法,包括以下步骤:简化材料结构并构建微观模型;分析复合材料中颗粒相、基体相和界面相的尺寸参数及成分占比;设置基体区域,所有增强相颗粒均在所述基体区域内生成;根据所述基体区域通过随机分布算法建立颗粒随机分布增强复合材料模型;通过中性轴算法对所述颗粒随机分布增强复合材料模型进行网格划分;基于有网格的有限元模型,建立插入0厚度cohesive单元的颗粒随机分布增强复合材料模型;获取整体模型。本发明为建立插入cohesive单元的颗粒随机分布增强复合材料有限元模型提供了经济而有效的方法,此方法适用于不同材质颗粒增强的复合材料,为有限元模拟提供了更好的基础,同时减少此类材料的实验加工的成本。