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公开(公告)号:CN111250669A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010211729.9
申请日:2020-03-24
申请人: 大连理工大学 , 宁波兴敖达金属新材料有限公司
IPC分类号: B22D11/049 , B22D11/055
摘要: 本发明公开了一种铜合金电磁连铸用结晶器,其上盖、开缝结晶器筒体与第一冷却水套固定为一密封体;第一冷却水套有供电磁线圈的两个接线端伸出壁外以外接电源的接线窗口;开缝结晶器筒体的开缝处填充有可穿透电磁的绝缘材料和密封胶;开缝结晶器筒体内壁固定有一石墨套筒;所述的第一冷却水套的水腔为竖向螺旋水道,第一冷却水套外壁下部有第一进水口,第一冷却水套外壁上部有第一出水口;还包括固定在第一冷却水套底部的第二冷却套;同轴线的上盖的中心孔、石墨套筒的内孔和第二冷却水套的中心孔构成从上至下的铜合金液体入口、铜合金容置腔和铜锭出口。该结晶器筒体的电磁穿透力强、耐磨、安全性好、冷却效果好且冷却水套结构紧凑。
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公开(公告)号:CN211990848U
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202020389236.X
申请日:2020-03-24
申请人: 大连理工大学 , 宁波兴敖达金属新材料有限公司
IPC分类号: B22D11/049 , B22D11/055
摘要: 本实用新型公开了一种铜合金电磁连铸用结晶器,其上盖、开缝结晶器筒体与第一冷却水套固定为一密封体;第一冷却水套有供电磁线圈的两个接线端伸出壁外以外接电源的接线窗口;开缝结晶器筒体的开缝处填充有可穿透电磁的绝缘材料和密封胶;开缝结晶器筒体内壁固定有一石墨套筒;所述的第一冷却水套设竖向螺旋水道,第一冷却水套外壁下部有第一进水口,第一冷却水套外壁上部有第一出水口;还包括固定在第一冷却水套底部的第二冷却水套;同轴线的上盖的中心孔、石墨套筒的内孔和第二冷却水套的中心孔构成从上至下的铜合金液体入口、铜合金容置腔和铜锭出口。该结晶器筒体的电磁穿透力强、耐磨、安全性好、冷却效果好且冷却水套结构紧凑。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN114384102B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202111500417.0
申请日:2021-12-09
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
IPC分类号: G01N23/2251 , G01N23/225 , G01N23/2202
摘要: 一种超声清理铝合金表面氧化膜的评定方法,属于铝合金领域。包括以下步骤:1)将固定台放置于容器内;2)将铝合金下表面进行抛光处理,随后进行自然氧化处理,铝合金下表面形成致密氧化膜;3)将氧化处理的铝合金置于固定台上;4)容器内倒入铜盐溶液,液面超过铝合金上表面;5)将超声探头与铝合金上表面垂直接触,进行超声处理,超声处理过程中,铝合金下表面致密氧化膜破损,漏出铝合金,铝与铜盐溶液发生置换反应,铜附着于铝合金下表面;6)使用扫描电镜或电子探针拍摄铜元素的分布照片;7)通过图像处理分析铜元素占据的面积。本发明通过对比超声处理前后铜元素占据的面积,对超声清理铝合金表面氧化膜的效果进行评定。
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公开(公告)号:CN116329504A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310270456.9
申请日:2023-03-20
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
IPC分类号: B22D11/11
摘要: 本发明公开一种施加超声处理改善铝合金水平连铸坯质量的装置,包括超声波发生器,超声波换能器,变幅杆,保温炉,超声探头和牵引装置;超声波发生器和超声波换能器电性连接;超声波换能器通过变幅杆与超声探头螺纹连接,超声探头置于保温炉内;保温炉底部开设有连通口,连通口处安装有牵引装置;保温炉内还浇注有金属液。本发明利用声波传输的反射和折射原理使超声波直接作用于保温炉熔体和水平连铸坯液穴位置熔体,起到净化保温炉熔体,细化连铸坯组织晶粒,改善铝合金水平连铸坯质量的作用。
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公开(公告)号:CN115647554A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211298037.8
申请日:2022-10-21
申请人: 大连理工大学宁波研究院 , 大连理工大学
摘要: 本发明涉及一种金属构筑连接装置的工作方法依次包括有以下步骤:1)将至少两个构筑样品放置在炉体的腔室内,并堆叠在样品台的正中央,启动加压系统,使驱动器带动上压柱向下运动,从而对样品台上的两个构筑样品施加自上而下的应力场进行预压;2)关闭炉体,向水流通道内通水;3)启动真空系统对腔室抽真空,待达到预设真空值后启动加热器对构筑样品进行加热;4)当温度场稳定后,通过驱动器带动上压柱继续向下运动,以对构筑样品进一步施加自上而下的应力场。构筑样品界面区在电场热效应作用下,能够使界面难熔性氧化物产生局部微区高温分解,并在电场力作用下快速向基体扩散。
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公开(公告)号:CN112267087B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202011061822.2
申请日:2020-09-30
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 一种轻质高强防护复合材料及其制备方法,属于防护材料技术领域。本发明采用陶瓷‑金属团聚烧结WC‑Ni、WC‑Co、B4C‑Ni、B4C‑Co等粉体,或陶瓷‑金属团聚烧结粉体与钛粉混合物,以超音速火焰喷涂或等离子喷涂等热喷涂技术,在铝合金、镁合金或钛合金等一种或几种复合的轻质金属基材表面形成高强度、高弹性模量和高硬度的抗弹层,以轻质金属作为韧性吸能层,解决传统陶瓷及陶瓷复合防护材料抗多发弹能力较差,以及多层结构复合防护材料层间结合力低,制备工艺复杂等缺陷。本发明具备抗弹冲击的梯度性能响应机制,表现出优异的抗冲击和吸能特性,且制备工艺适用于大尺寸、复杂形状防护构件批量生产,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115971430A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211578506.1
申请日:2022-12-09
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
IPC分类号: B22D1/00 , B22D35/04 , C22C1/12 , C22C1/02 , C22F3/02 , B22D27/02 , B22D27/08 , B22D7/00 , B22D7/12
摘要: 一种基于声磁耦合蛇形通道制备半固态金浆料的装置和方法,利用电磁场和蛇形通道的双重搅拌力能更加有效的破碎树枝晶,当熔液流入处于超声作用的模具时,改善晶粒,提高球化程度。梯度螺旋磁场+蛇形通道的双重搅拌力可有效促进蛇形通道内壁不同程度的晶粒的脱落,产生更多、更均匀的游离晶。电磁场对熔体的强搅拌作用,可使通道内熔液在短时即可产生较强的对流,促进成分与组织均匀;当熔液流入到模具中,利用超声的声空化效应,继续改善半固态浆料质量。本发明在较高的温度下浇注也能得到较好的半固态浆料,能获得更大过冷度,产生更多游离晶,且高温浇注能有效的减少蛇形通道的挂料,在超声的作用下进一步孕育改善晶粒,提高半固态浆料的质量。
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公开(公告)号:CN115961221A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211569338.X
申请日:2022-12-08
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 本发明公开了一种块体非晶合金药型罩及其制备方法,涉及非晶合金技术领域。非晶合金药型罩的元素组成包括Cu、Zr、Al和M,所述M为Ag、Hf、Ni中的一种或多种;所述非晶合金药型罩的化学式为:CuaZrbAlcMd,其中35≤a≤55,41≤b≤48,4≤c≤10,0≤d≤10,并且a+b+c+d=100。本发明通过微合金化手段,成功开发了非晶形成能力、力学性能优异的CuaZrbAlcMd非晶合金,通过真空压铸成型工艺快速精准压铸成药型罩。本发明的非晶合金药型罩及其制备方法,兼顾石油射孔弹领域对高穿深和大破孔的需求,可普遍适用于石油射孔弹等领域。
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公开(公告)号:CN113528867A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110754666.6
申请日:2021-07-05
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 一种高强高导铜铬合金及其制备方法,属于先进铜合金制备技术领域。步骤为:1)使用真空感应熔炼法制备铜铬合金铸锭,其中,铬元素含量0.1~2.0wt%;2)将铜铬合金铸锭采用单辊甩带法快速凝固制备铜铬合金条带,快速凝固增加了铬在铜中的固溶度,获得过饱和固溶体;3)裁剪铜铬合金条带至长度为5mm~200mm,去除铜铬合金表面氧化层;4)将裁剪的铜铬合金条带叠放在热压设备中,通过控制热压过程的温度、压力和时间,促使铜铬合金条带之间进行扩散结合,铬元素时效析出,起到析出强化的作用,最终得到高强高导铜铬合金制品。本发明工艺流程简单,可操作性强;所得铜铬合金具有很好的导电性能和机械性能。
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公开(公告)号:CN113444916A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110754604.5
申请日:2021-07-05
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 本发明提供一种碳纳米管增强铜基复合材料及其制备方法,步骤为:1)将碳纳米管进行酸化处理获得表面功能化碳纳米管;2)将表面功能化碳纳米管与铜盐酒精溶液混合超声处理,使铜离子附着于碳纳米管表面;酒精蒸发后得到铜离子‑碳纳米管复合粉体;3)将铜离子‑碳纳米管复合粉体在100~300℃加热0.5~4h,使附着在碳纳米管表面的铜离子氧化成氧化铜,获得氧化铜‑碳纳米管粉体;4)将氧化铜‑碳纳米管粉体在800~1200℃处理30min~4h,利用碳纳米管的还原性将氧化铜还原成铜单质,获得铜‑碳纳米管粉末;5)将铜‑碳纳米管作为增强体,采用粉末冶金法或铸造法制备碳纳米管增强铜基复合材料。本发明方法简单,成本低,无需使用氢气,能够减少设备的投入和降低生产中的风险。
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