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公开(公告)号:CN108977805A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810979030.X
申请日:2018-08-27
申请人: 山东省科学院新材料研究所 , 兖矿东华重工有限公司
摘要: 本发明公开了一种表面微合金化改善镁合金焊接接头的方法,属于材料加工中的焊接工艺技术领域。开发出一种包含Al、Ti、Cr、Mn、Ni的金属粉末及Sc、Nd稀土元素粉末组成的混合粉末,利用激光微合金化技术对镁合金焊缝区域进行表面改性,改善镁合金焊接接头综合性能。其中粉末各组份的质量百分比为:Al:9.1%~9.4%,Ti:5.4~5.8%,Cr:4.1~4.3%,Mn:0.05~0.2%,Sc:0.03~0.2%,Nd:0.8%~2.2%,Ni为余量。激光微合金化粉末粒度为100~300目。采用激光微合金化技术在镁合金焊接接头表面得到性能良好的含纳米相熔覆层,稀土元素能与其他合金元素及Mg合金基体熔化层生成大量的合金化合物增强相,并能够有效细化熔覆层的微观组织、改善镁合金焊接接头的力学性能,且大幅提升镁合金焊接接头的抗腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN108842151A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810979140.6
申请日:2018-08-27
申请人: 山东省科学院新材料研究所 , 兖矿东华重工有限公司
摘要: 本发明涉及一种激光熔覆成形改善镁合金焊接接头的粉料,属于材料加工中的焊接工艺技术领域。开发出一种包含WC、TiC、B4C、Al2O3、TiO2、TiN陶瓷粉料和金属Ni的混合熔覆粉料,其中粉料各组份的质量百分比为:WC:0.001~4.5%,TiC:0.7~2.1%,B4C:1.5~3.2%,Al2O3:4.2~6.7%,TiO2:5.4~7.8%,TiN:6.3%~8.4%,Ni为余量。激光熔覆粉料粒径为50~200μm。采用激光熔覆技术在镁合金焊接接头表面形成一层性能良好的含纳米相熔覆层,该熔覆层可有效提高镁合金焊接接头的机械性能和耐磨性能。
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公开(公告)号:CN108842151B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201810979140.6
申请日:2018-08-27
申请人: 山东省科学院新材料研究所 , 兖矿东华重工有限公司
摘要: 本发明涉及一种激光熔覆成形改善镁合金焊接接头的粉料,属于材料加工中的焊接工艺技术领域。开发出一种包含WC、TiC、B4C、Al2O3、TiO2、TiN陶瓷粉料和金属Ni的混合熔覆粉料,其中粉料各组份的质量百分比为:WC:0.001~4.5%,TiC:0.7~2.1%,B4C:1.5~3.2%,Al2O3:4.2~6.7%,TiO2:5.4~7.8%,TiN:6.3%~8.4%,Ni为余量。激光熔覆粉料粒径为50~200μm。采用激光熔覆技术在镁合金焊接接头表面形成一层性能良好的含纳米相熔覆层,该熔覆层可有效提高镁合金焊接接头的机械性能和耐磨性能。
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公开(公告)号:CN108977805B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201810979030.X
申请日:2018-08-27
申请人: 山东省科学院新材料研究所 , 兖矿东华重工有限公司
摘要: 本发明公开了一种表面微合金化改善镁合金焊接接头的方法,属于材料加工中的焊接工艺技术领域。开发出一种包含Al、Ti、Cr、Mn、Ni的金属粉末及Sc、Nd稀土元素粉末组成的混合粉末,利用激光微合金化技术对镁合金焊缝区域进行表面改性,改善镁合金焊接接头综合性能。其中粉末各组份的质量百分比为:Al:9.1%~9.4%,Ti:5.4~5.8%,Cr:4.1~4.3%,Mn:0.05~0.2%,Sc:0.03~0.2%,Nd:0.8%~2.2%,Ni为余量。激光微合金化粉末粒度为100~300目。采用激光微合金化技术在镁合金焊接接头表面得到性能良好的含纳米相熔覆层,稀土元素能与其他合金元素及Mg合金基体熔化层生成大量的合金化合物增强相,并能够有效细化熔覆层的微观组织、改善镁合金焊接接头的力学性能,且大幅提升镁合金焊接接头的抗腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN117117388A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311377875.9
申请日:2023-10-24
申请人: 山东中卓环保能源科技有限公司 , 山东省科学院新材料研究所
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/6556 , H01M10/6568 , H01M10/6563 , H01M10/658
摘要: 本发明涉及新能源储能技术领域,且公开了一种具有循环散热的新能源储能箱,包括储能箱本体,所述储能箱本体的顶部设有遮阳罩,且所述遮阳罩内设有可伸缩的遮阳板,所述遮阳板的一侧设有用于对所述遮阳板的位置进行调节的调节机构,且所述调节机构包括缸筒。本发明通过设置带有散热风扇和储水箱的储能箱本体,可通过散热风扇来对储能箱本体进行散热,也可通过储水箱内的循环泵进行水循环来散热,散热效果较好,为了减少外部环境对储能箱本体的影响,本技术方案还在储能箱本体的顶部设置了遮阳罩,遮阳罩具有隔热的作用,可有效避免太阳对储能箱本体的直射,减少外界环境对储能箱本体温度的影响,为散热设备的工作带来便利。
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公开(公告)号:CN114214689B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202210027192.X
申请日:2022-01-11
申请人: 山东省科学院新材料研究所
摘要: 本发明属于金属材料表面工程领域,涉及低电流密度的双极性脉冲阴极等离子体电沉积陶瓷涂层方法。包括:电源类型为双极性脉冲电源,以石墨板为阳极,阀金属或其合金试样连接阴极;电解液体系为有机物/水双重混合溶液,或添加水溶性高分子,或掺杂改性;阴极电压120‑300V,阳极电压高(或低)于阴极0‑300V,阴/阳极占空比比5:4‑17:1,阴/阳极脉冲数比1:1‑99:1,电源频率为50‑3000Hz,即可在阴极表面制得陶瓷涂层。该方法为大气敞开式反应环境,操作简单;反应过程中阴极电流密度低于0.15A/cm2,阳极电流密度远小于阴极电流密度,与常规阳极微弧氧化技术所需的电流密度相近,相比于现有技术降低了10‑20倍,其独特的低电流密度特征,可推动阴极等离子体电沉积技术的工业化应用进程。
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公开(公告)号:CN112962132A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110142491.3
申请日:2021-02-02
申请人: 山东省科学院新材料研究所
IPC分类号: C25D11/30
摘要: 本发明涉及材料表面处理领域,具体涉及一种镁合金超高孔隙率微弧氧化涂层及其制备方法与应用。镁合金依次经过预处理、超声波清洗、阻挡膜制备、阴极微弧电沉积处理和阳极微弧氧化处理后,可在合金表面制备一具有优良结合强度和机械性能的超高孔隙率微弧氧化涂层,该微弧氧化涂层孔隙率不低于50%,微孔孔径为0.5~3μm;该方法各步骤压茬进行、目标明确,充分结合了阴极微弧电沉积处理和阳极微弧氧化处理的各自优势,仅用一套电源装置即可形成高质量的目标涂层,为镁合金超高孔隙率微弧氧化涂层的制备提供了一种新思路。
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公开(公告)号:CN107435145B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201710710859.5
申请日:2017-08-18
申请人: 山东省科学院新材料研究所
摘要: 本发明公开了一种镁/铝异种金属连接件的整体防护方法,包括如下步骤:1)将镁/铝异种金属连接件首先利用磷化溶液进行磷化处理,于镁侧形成磷酸盐膜层;2)将经磷化处理的镁/铝异种金属连接件再置于波美溶液中进行波美处理,于铝侧形成波美层,同时对镁侧磷酸盐膜层孔隙起到封闭作用。本发明所述防护方法可以对镁/铝异种金属连接件进行整体防护,降低电偶腐蚀倾向。本发明所述防护方法根据镁和铝的性质差异,可以在镁/铝异种金属连接件的镁和铝两侧分别匹配成膜,膜层对各基体防护针对性强,且膜层附着力好。本发明所述防护方法简单易行,成本低廉,处理效率高,适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN109876183A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910180741.5
申请日:2019-03-11
申请人: 临朐县人民医院 , 山东省科学院新材料研究所
IPC分类号: A61L27/06 , A61L27/54 , B22F3/10 , B22F3/14 , B22F3/20 , B22F9/08 , C22C1/02 , C22C1/06 , C22C23/00
摘要: 本发明属于医用镁合金技术领域,尤其涉及一种生物医用Mg-Ti-Ag-Zr抑菌镁合金及其制备方法。按重量百分数计,所述镁合金由以下组分构成:0.03-0.4%Ti、0.01-1%Ag、0.2-0.6%Zr,其余为Mg以及不可避免的杂质。本发明设计的Mg-Ti-Ag-Zr镁合金材料兼具优异的抑菌性能、力学性能和耐蚀性能;同时,本发明通过采用镁热还原熔盐法制备镁合金有效降低了合金的熔炼成本,通过配合使用雾化制粉、热压烧结和挤压加工有效保证了制备的镁合金植入生物体内时能够保持优异的性能。
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公开(公告)号:CN107687988A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201710981678.6
申请日:2017-10-20
申请人: 山东省科学院新材料研究所
IPC分类号: G01N5/04
摘要: 本发明涉及一种水玻璃型砂溃散性的定量检验方法,先设置特定的长扁条形水幕,形成均匀水幕后向长方体形砂型移动水幕,调整水幕的压力和移动速度,使水幕顺序冲击溃散砂型;检验被冲蚀溃散的砂型是否存在块状散砂,通过块状散砂占整个砂型重量的百分比来定量检测砂型溃散性的优劣,砂型被冲蚀溃散,块状散砂的量占整个砂型重量的百分比W,对应的溃散指数为1-W。该种方法操作简单、参考性强,测得的结果贴合实际,准确可行。
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