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公开(公告)号:CN109930041A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201811595474.X
申请日:2018-12-25
Applicant: 西安交通大学 , 广东省材料与加工研究所
Abstract: 本发明公开了一种高塑性原位纳米颗粒增强镁基复合材料及其制备方法,属于镁基复合材料制备技术领域。首先,利用纯铝锭和混合盐发生原位化学反应制备Al-TiB2中间合金熔体;其次,将镁合金加入Al-TiB2中间合金熔体中,在半固态下进行机械搅拌使颗粒均匀分布,再迅速升温浇铸进金属模具;最后,将浇注后制得的复合材料进行均匀化处理,再用温水淬火,制得高塑性原位纳米颗粒增强镁基复合材料。本发明方法制备得到原位纳米颗粒增强镁基复合材料具有高的塑性,断裂延伸率能达到14.5%,并且制备工艺简单,成本较低,能够进行工业化生产。
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公开(公告)号:CN119713136A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411851113.2
申请日:2024-12-16
Applicant: 西安交通大学 , 陕西建工安装集团有限公司 , 陕西国科镁业科技有限公司
Abstract: 本发明提出了用于金属材料生产的全惰性气体保护厂房及使用方法,包括工作仓,工作仓上连接气体输出管道、气体处理系统、气体输入管道和第一排气阀;气体输出管道连接净化系统;净化系统包括除尘组件和冷却组件,除尘组件连接气体输出管道,除尘组件连接冷却组件,冷却组件连接风机,风机连接气体输入管道;气体处理系统包括气体置换组件和气体回收组件;气体置换组件包括第一储罐,第一储罐上连接气化器,气化器连接输气组件,输气组件与工作仓连通;气体回收组件包括第二储罐,第二储罐连接气体压缩件,气体压缩件连接输气组件和冷却组件,工作仓的边侧设置过渡仓,过渡仓连接输气组件,过渡仓上安装排气组件。
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公开(公告)号:CN114134302B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202111471144.1
申请日:2021-12-03
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种层状镁‑镁基复合材料板材及其制备方法和应用,通过原位反应合成含纳米级TiB2陶瓷颗粒的Al‑TiB2中间合金,加入镁合金熔体中得到TiB2/Mg复合材料,然后热轧成薄板,与纯镁板交替堆叠后进行真空热压烧结,经多道次热轧就可制备出性能优异的层状镁/镁基复合材料板材。在宏观尺度,陶瓷颗粒呈层状非均匀分布,在微观尺度,镁基复合材料层内陶瓷颗粒均匀分布。通过调控层状复合材料中TiB2颗粒含量与层间距可以灵活、精准地调控层状复合材料板材的强度和塑韧性,有望解决复合材料强韧性失配的难题,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113718185B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110990070.6
申请日:2021-08-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: C22C47/14 , C22C49/11 , C22C49/14 , C22C101/22
Abstract: 本发明公开了一种含Zr的TiB晶须增强钛基复合材料及其制备方法,把钛合金粉末和硼粉末进行球磨混合;然后将得到的粉末与锆粉末进行球磨得到混合粉末;将制得的混合粉末利用固相烧结工艺固化成型,制得含Zr的TiB晶须增强钛基复合材料。本发明制备复合材料工艺简单,仅向钛合金中引入少量元素,易于回收再利用,而制备的复合材料不仅塑性下降的幅度小,强度上甚至有了进一步的提高,拥有良好的综合力学性能,且成本低,经济效益高,未来有可能取代一些价格较高的高性能合金。
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公开(公告)号:CN113535996A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110584183.6
申请日:2021-05-27
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学 , 西安交通大学
IPC: G06F16/51 , G06F16/29 , G06F16/587 , G06F17/16
Abstract: 本发明公开了一种基于航拍图像的道路图像数据集制备方法,所述方法包括:获取预设道路区域内的航拍图像集合和原始卫星图像,其中,所述航拍图像集合中包括多帧航拍图像,所述原始卫星图像对应有原始路网栅格图像;对每帧航拍图像与所述原始卫星图像进行第一投影操作,以得到第一卫星图像;对每帧航拍图像与所述原始路网栅格图像进行第二投影操作,以得到每帧航拍图像对应的目标路网栅格图像;将每帧航拍图像,以及所述每帧航拍图像对应的目标路网栅格图像,确定为一组目标道路图像数据,以得到目标道路图像数据集。本发明能够提高道路图像数据集制备的精度和效率。
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公开(公告)号:CN110117730A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910362397.1
申请日:2019-04-30
Applicant: 西安交通大学 , 山东汇丰铸造科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微米级Al3Ti和Mg2Si增强镁基复合材料及其制备方法,属于合金材料制备技术领域,首先将钛粉压制成预制块,预热后加入到纯铝熔体,在750-800℃发生原位反应得到Al-xAl3Ti中间合金熔体,浇铸得到中间合金预制块;将纯镁、铝、锌和镁-锰中间合金熔化,加入制备好的Al-xAl3Ti中间合金预制块;升温后加入预热的Si粉预制块,熔解完成后进行半固态机械搅拌,使增强颗粒分散均匀,浇铸到预热的金属模具中得到微米级Al3Ti和Mg2Si增强镁基复合材料。本方法在制备过程中Al3Ti的形貌和尺寸可以通过Ti粉在Al熔体反应温度和时间调控;Al3Ti和Mg2Si增强相均为原位生成,与镁基体界面结合良好;制得的复合材料中Al3Ti和Mg2Si相起到协同强化的作用,具有优异的室温和高温力学性能以及高耐磨性。
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公开(公告)号:CN101597026A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910023189.5
申请日:2009-07-03
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y02E60/364 , Y02P20/133 , Y02P20/134 , Y02P20/544
Abstract: 本发明公开了一种聚焦太阳能热驱动的生物质超临界水气化制氢系统与方法,该系统主要包括自旋-俯仰轮胎面定日镜与圆锥面太阳能二次聚光器组成的聚光系统、内部设置有蛇形管流反应器的太阳能腔式吸收反应器、生物质及水的输送、产物收集与分析、系统参数采集系统。生物质与超临界水在蛇形管流反应器内吸收聚焦太阳能辐射并发生气化制氢反应。该系统与碟式耦合制氢系统相比,具有系统简化,成本更低,稳定性更强,利于工业放大的特点。本发明提出的太阳能制氢方法实现了利用太阳能供热将低品味的生物质能通过超临界水气化制氢的方式转化为高品质的氢能,整个过程对环境友好无污染,充分利用可再生能源,有利于太阳能制氢的大规模推广和应用。
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公开(公告)号:CN119958295A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510320388.1
申请日:2025-03-18
Applicant: 陕西建工安装集团有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明提供镁热加工用惰性气体环境置换方法及组合式气囊组结构。该镁热加工用组合式气囊组结构,包括,充氩气惰性气体工作舱,所述充氩气惰性气体工作舱的底部设置有架空层气体静压箱,所述架空层气体静压箱的上端放置有热加工工艺设备,所述充氩气惰性气体工作舱的内部设置有工作面气体传感器,所述充氩气惰性气体工作舱的外部固定连接有上部管道,所述上部管道的外表面设置有排气管路,所述排气管道的外部设置有单向排气阀,所述上部管道的外部设置有工作舱电动阀,内部设置有导热油储罐与组合式气囊。该镁热加工用惰性气体环境置换方法及组合式气囊组结构,而且充分利用了受热后膨胀产生的上升动力。
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公开(公告)号:CN113535996B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202110584183.6
申请日:2021-05-27
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学 , 西安交通大学
IPC: G06F16/51 , G06F16/29 , G06F16/587 , G06F17/16
Abstract: 本发明公开了一种基于航拍图像的道路图像数据集制备方法,所述方法包括:获取预设道路区域内的航拍图像集合和原始卫星图像,其中,所述航拍图像集合中包括多帧航拍图像,所述原始卫星图像对应有原始路网栅格图像;对每帧航拍图像与所述原始卫星图像进行第一投影操作,以得到第一卫星图像;对每帧航拍图像与所述原始路网栅格图像进行第二投影操作,以得到每帧航拍图像对应的目标路网栅格图像;将每帧航拍图像,以及所述每帧航拍图像对应的目标路网栅格图像,确定为一组目标道路图像数据,以得到目标道路图像数据集。本发明能够提高道路图像数据集制备的精度和效率。
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公开(公告)号:CN114574720A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210192799.3
申请日:2022-02-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种Mg2Si增强镁基复合材料板材及其制备方法,在氩气以及覆盖剂的保护下将工业纯Mg加热熔化,继续升温后依次加入工业纯Al、纯Zn以及Mg‑xSi和Mg‑xSr中间合金制得熔体;对熔体进行降温处理,使熔体呈半固态,再进行机械搅拌,捞渣后静置,浇铸制得加Sr变质的镁基复合材料铸锭;对镁基复合材料铸锭进行固溶处理,得到厚度为10~30cm的铸锭;对铸锭进行保温处理,再经多道次热轧制得镁基复合材料板材。通过改变Sr元素的添加量以及反应时间来调控Mg2Si的尺寸,减少热加工时板材由于出现应力集中而产生的微裂纹,提高产品成形性以及加工生产时的成品率,同时采用热轧变形提高了Mg2Si增强镁基复合材料的力学性能,尤其是塑性。
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