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公开(公告)号:CN120041703A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510259008.8
申请日:2025-03-06
Applicant: 大连理工大学
Inventor: 王同敏 , 陈宗宁 , 康慧君 , 郭恩宇 , 刘志锋 , 赵凯 , 李彦强 , 张至柔 , 张宇博 , 辛同正 , 咸经纬 , 王明亮 , 接金川 , 卢一平 , 曹志强 , 李廷举
Abstract: 本发明提供一种高强高导高温稳定性铜基复合材料、其制备方法及用途。铜基复合材料包括质量百分含量如下的各组分:Cr 0.5%~2%,Nb 0.1%~1%,TiB2陶瓷颗粒0.5%~2%,不可避免的杂质总和≤0.20%,其余为Cu。本发明通过超声处理与原位反应法结合,有效解决了传统原位反应法制备过程中TiB2陶瓷颗粒粗大且易团聚的问题。反应生成的耐高温TiB2陶瓷颗粒和Cr2Nb增强相提升了铜基复合材料的高温稳定性。通过形变热处理调控性能,同时获得纳米级析出相Cr和Cr2Nb,实现了铜基复合材料的协同增强效果,使其具备高强高导的综合性能,并且在高温服役环境下还能保持较高的力学性能。
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公开(公告)号:CN120006153A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510072585.6
申请日:2025-01-17
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种Ti‑V‑Nb‑Mo系轻质宽温域难熔合金、及其制备方法与用途。所述Ti‑V‑Nb‑Mo系轻质宽温域难熔合金的通式为aTi‑bV‑cNb‑dMo,其中a、b、c、d分别表示对应元素的原子百分比,29%≤a≤37%,20%≤b≤30%,34%≤c≤44%,2%≤d≤6%,且a+b+c+d=100%。本发明通过多元素的合金设计策略,使Ti‑V‑Nb‑Mo系轻质宽温域难熔合金同时具有3个优点:轻量化、优异的低温力学性能和良好的高温力学性能。本发明Ti‑V‑Nb‑Mo系轻质宽温域难熔合金具有优异的低温拉伸延展性,显著地改善了传统难熔合金普遍存在的低温脆性问题和高密度问题。
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公开(公告)号:CN119876697A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510072487.2
申请日:2025-01-17
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种纳米TiB2增强的、可钎焊的高导热铸造稀土铝合金、其制备方法及用途,所述纳米TiB2增强的、可钎焊的高导热铸造稀土铝合金中Ce的含量为5.0wt.%‑7.0wt.%;Ni的含量为0.01wt.%‑1.2wt.%;Fe的含量为0.20wt.%‑0.50wt.%;TiB2的含量为0.01wt.%‑0.8wt.%;单个杂质元素的含量≤0.05wt.%,总杂质的含量≤0.15wt.%,余量为Al和不可避免的杂质。本发明所述合金兼具高热导率和高熔点,能满足散热领域所需铝合金的高导热需求和真空钎焊需求,在通信基站等散热领域具有非常好的应用前景和大规模推广的潜力。
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公开(公告)号:CN119553152A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411804892.0
申请日:2024-12-10
Applicant: 大连理工大学
Inventor: 陈宗宁 , 王同敏 , 刘磊 , 康慧君 , 郭恩宇 , 赵凯 , 李彦强 , 张至柔 , 张宇博 , 咸经纬 , 辛同正 , 王明亮 , 接金川 , 卢一平 , 曹志强 , 李廷举
Abstract: 本发明提供一种延伸率压铸Al‑Mg合金、其制备方法及用途,高延伸率压铸Al‑Mg包括质量百分含量如下的各组分:Mg:4.00‑7.50%,Mn:0.10‑0.70%,Fe:0.05‑0.50%,Si:0.50‑3.00%,B:0.0010‑0.0090%,Ti:0.02‑0.30%,Zn:0.05‑0.30%,余量为Al。本发明延伸率压铸Al‑Mg合金抗拉强度、屈服强度及延伸率分别为310‑340MPa,160‑200MPa及20%‑34%。本发明从合金成分、添加TiB2纳米晶种合金、压铸工艺参数三个方面进行协同调控能低成本地制备高延伸率的Al‑Mg合金,适合批量化工业生产。
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公开(公告)号:CN118835143A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410855165.0
申请日:2024-06-28
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种Y2O3陶瓷颗粒增强的双相轻质难熔高熵合金、其制备方法及用途。Y2O3陶瓷颗粒增强的双相轻质难熔高熵合金通式为TiaZrbVcNbdAle‑(Y2O3)f,其中52%≤a≤57%、8%≤b≤12%、12%≤c≤18%、8%≤d≤12%、9%≤e≤13%和0.02%≤f≤0.08%且a+b+c+d+e+f=100%,a、b、c、d、e和f为摩尔百分比。该合金在铸态下呈现为典型的树枝晶形貌,相结构由体心立方BCC结构与Y2O3陶瓷相组成,不仅具有较低的密度,而且在室温下展现出优异的拉伸屈服强度和塑性,通过热机械加工后,改善了Y2O3陶瓷相的尺寸与分布,使合金屈服强度进一步提升。
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公开(公告)号:CN114129260B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202111372945.2
申请日:2021-11-19
Applicant: 大连理工大学
IPC: A61B34/10
Abstract: 本发明属于外科医疗训练器材技术领域,提出了一种含有皮肤‑骨骼及血液灌注的手部模型制作方法。基于医学影像数据,利用影像处理软件提取手骨及皮肤并建模手部动静脉及指尖多孔介质,配合3D打印技术,制作出手部的完整结构,再通过填充硅胶、烘箱固化、水箱溶解等操作制作出手部透明硅胶模型。该模型的制作方法基于真实人体手部影像数据,构建了包含了主要血管、皮肤和骨骼的手部模型,更符合真实手部结构模型,并将指尖处设计成多孔介质结构的形状可以很好的模拟指尖微循环及手指微循环血液灌注特性,可以用于极端条件和极端环境下的测试,对探究如振动病等疾病的发病机理意义重大,也为后续开发新的诊疗方法奠定基础。
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公开(公告)号:CN117327956A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311297179.7
申请日:2023-10-09
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种兼具高强度和塑性的软磁高熵合金、其制备方法及用途,兼具高强度和塑性的软磁高熵合金通式为FeaCobNicAldNbeBf,其中30%≤a≤45%,30%≤b≤40%,15%≤c≤25%,2%≤d≤10%,2%≤e≤10%,0.01%≤f≤1%,且a+b+c+d+e+f=100%,a、b、c、d、e和f分别为对应元素的摩尔百分比。本发明软磁高熵合金兼具优异的强塑性和软磁性能,其饱和磁化强度(Ms)超过130emu/g,矫顽力(Hc)小于3.00Oe,室温拉伸屈服强度高达1000MPa,抗拉强度高达1300MPa,断后伸长率达到40%,综合性能远超大部分软磁合金。
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公开(公告)号:CN114129260A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111372945.2
申请日:2021-11-19
Applicant: 大连理工大学
IPC: A61B34/10
Abstract: 本发明属于外科医疗训练器材技术领域,提出了一种含有皮肤‑骨骼及血液灌注的手部模型制作方法。基于医学影像数据,利用影像处理软件提取手骨及皮肤并建模手部动静脉及指尖多孔介质,配合3D打印技术,制作出手部的完整结构,再通过填充硅胶、烘箱固化、水箱溶解等操作制作出手部透明硅胶模型。该模型的制作方法基于真实人体手部影像数据,构建了包含了主要血管、皮肤和骨骼的手部模型,更符合真实手部结构模型,并将指尖处设计成多孔介质结构的形状可以很好的模拟指尖微循环及手指微循环血液灌注特性,可以用于极端条件和极端环境下的测试,对探究如振动病等疾病的发病机理意义重大,也为后续开发新的诊疗方法奠定基础。
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公开(公告)号:CN114013030A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111244817.X
申请日:2021-10-26
Applicant: 大连理工大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/379 , B29C64/393 , B29C37/00 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y50/02 , B29L31/40 , B29K29/00
Abstract: 本发明属于外科医疗训练器材技术领域,提供了一种基于旋转‑喷涂‑温控机构的大尺度硅胶血管模型的制作方法,以真实医疗影像为基础,通过模型清理与面向3D打印技术的修模工艺,制作可溶性模型内部骨架,并通过采用喷枪逐层喷涂、加热器烘烤、水箱溶解等制得大尺度透明硅胶血管模型,改善了传统腔体制作中无法保证操作的可重复性,过于依赖经验等人为因素的影响,以及操作的繁琐冗杂等问题。可以很好地按照真实血管尺寸制作出不同尺度目标血管的体外模型,较好地实现了血管厚度的均匀性和可控性。
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公开(公告)号:CN113930654A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111231161.8
申请日:2021-10-22
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种高温条件下硬度高、比屈服强度高的铸造合金及其制备方法,所述高温条件下硬度高、比屈服强度高的铸造合金,包括摩尔配比如下的各组分:Ni34‑40份;Cr15‑28份;V22‑36份;Al16‑20份;Ti16‑20份。本发明还公开了高温条件下硬度高、比屈服强度高的铸造合金的制备方法,包括以下步骤:将各组分原材料混合后,采用真空磁悬浮熔炼炉进行真空磁悬熔炼,获得高温条件下硬度高、比屈服强度高的铸造合金。本发明铸造合金具有密度低(比Ni基高温合金低约22%)、高温硬度高,高温比屈服强度高、抗高温软化能力好的特点。
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