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公开(公告)号:CN117626066A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311868171.1
申请日:2023-12-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: C22C21/02 , C22F1/043 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C22C1/10 , C22C1/03 , C22C32/00 , H01B1/02 , H01B13/00 , B21C37/04 , H01B13/02
Abstract: 一种合金线及其制备方法和应用及其制备方法和应用,属于铝合金材料技术领域;合金线的化学成分以质量分数计包括:Si:0.40%~0.65%、Mg:0.35%~0.50%、Cu:0.01%~0.04%、Mn:0.005%~0.01%、Cr:0.002%~0.005%、V:0.002%~0.005%、Ce:0.03%~0.10%、Y:0.02%~0.05%,其余为Al和不可避免的杂质;所述合金线的微观组织包括铝基体相和弥散分布于所述铝基体相的纳米Mg2Si颗粒析出相;通过对各化学成分的控制,并在铝基体相中形成较多弥散分布的纳米Mg2Si颗粒析出相,使得合金线具有较好的抗拉强度和导电率。
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公开(公告)号:CN116411206A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310418074.6
申请日:2023-04-18
Applicant: 上海交通大学
IPC: C22C21/00 , C22C1/047 , B22F10/28 , B22F1/065 , B22F1/05 , B22F10/34 , B22F10/366 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , F41B6/00
Abstract: 一种铝合金电枢材料及其制备方法和应用,属于铝合金材料技术领域;铝合金电枢材料的化学成分以质量分数计包括:Zr:0.14%~0.80%、Ce:7.50%~10.00%、Y:0.04%~0.30%、Mg:0.35%~0.60%、Fe:0.04%~0.20%、Mn:0.04%~0.15%、Si:0.008%~0.10%,其余为Al和不可避免的杂质;通过控制Zr和Y元素的含量在上述范围,使得该材料在制备的热处理过程中析出耐热相,提升该材料的耐热性能,改善了目前电枢材料在高温下会出现力学性能明显降低的问题;同时,耐热相弥散分布于铝基体中,可钉扎位错和晶界,阻碍位错和晶界的移动,有效地增强了该材料的强度。
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公开(公告)号:CN113136505B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202110278614.6
申请日:2021-03-15
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种高强韧耐热铝合金电枢材料及其制备方法,包括:将铝锭加热熔化成铝液;向铝液中添加以下质量百分含量的元素:Ce为6~12%、Y为5~9.5%、Zr为0.5~3%、Mg为0.1~2.5%、RE为0.15~2.5%、Fe为0.15~0.25%、Mn为0.05~0.15%、Si为0.1~0.5%;形成合金液,浇铸成合金铸锭;将合金铸锭加工成球形合金粉末;将球形合金粉末利用选区激光熔化凝固成形,以制成在铝基体中呈网状骨架结构分布的纳米尺度的Al11Ce3、Al3(Y,Zr)和/或Al3RE金属间化合物的材料。本发明的材料具有密度低、耐高温、能量吸收率高及导电性优良等特点,室温和高温力学性能优异。
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公开(公告)号:CN113136505A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110278614.6
申请日:2021-03-15
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种高强韧耐热铝合金电枢材料及其制备方法,包括:将铝锭加热熔化成铝液;向铝液中添加以下质量百分含量的元素:Ce为6~12%、Y为5~9.5%、Zr为0.5~3%、Mg为0.1~2.5%、RE为0.15~2.5%、Fe为0.15~0.25%、Mn为0.05~0.15%、Si为0.1~0.5%;形成合金液,浇铸成合金铸锭;将合金铸锭加工成球形合金粉末;将球形合金粉末利用选区激光熔化凝固成形,以制成在铝基体中呈网状骨架结构分布的纳米尺度的Al11Ce3、Al3(Y,Zr)和/或Al3RE金属间化合物的材料。本发明的材料具有密度低、耐高温、能量吸收率高及导电性优良等特点,室温和高温力学性能优异。
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公开(公告)号:CN112795818A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011601822.7
申请日:2020-12-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种激光增材制造高强耐热稀土铝合金及其制备方法,包括:将铝锭加热熔化成铝液;向铝液中添加所需元素形成合金液,达到含有以下质量百分含量元素的成分:Ce为1.00%~10.00%、Mg为0.05%~2.00%、Zr为0.10%~0.50%、Y为0.10%~7.50%、Fe为0.05%~0.50%、Si为0.10%~2.00%、其余为铝;将合金液利用导流管导出,用气流冲击合金液形成颗粒并凝固成球形合金粉末;利用激光选区熔化将球形合金粉末快速熔化凝固成形,得到高强耐热稀土铝合金。本发明高强耐热稀土铝合金具有纳米尺度的共晶三维网状骨架结构,致密度高,具有优异的室温和高温力学性能,且密度较低。
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公开(公告)号:CN111235436B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202010045524.8
申请日:2020-01-16
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种原位合成碳化铝增强铝基复合材料及其制备方法,包括铝粉和石墨烯粉末,铝粉和石墨烯粉末通过原位反应生成弥散分布的具有纳米尺度的Al4C3,纳米尺度的Al4C3以两种形态分布在复合材料内,其中一种是以棒状形貌两端分别向两个铝晶粒内部生长,钉住两个相邻铝晶粒,另外一种是以棒状长度方向沿晶界排列,可有效地阻止位错和晶界迁移。本发明一方面纳米尺度的Al4C3有效钉扎Al基体晶界迁移,保留Al基体的强度,同时Al4C3作为硬质增强相,由于应力承载和奥罗万作用使得复合材料具有较高的室温强度和高温力学性能,该复合材料在航空航天等高服役温度条件领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111235436A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010045524.8
申请日:2020-01-16
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种原位合成碳化铝增强铝基复合材料及其制备方法,包括铝粉和石墨烯粉末,铝粉和石墨烯粉末通过原位反应生成弥散分布的具有纳米尺度的Al4C3,纳米尺度的Al4C3以两种形态分布在复合材料内,其中一种是以棒状形貌两端分别向两个铝晶粒内部生长,钉住两个相邻铝晶粒,另外一种是以棒状长度方向沿晶界排列,可有效地阻止位错和晶界迁移。本发明一方面纳米尺度的Al4C3有效钉扎Al基体晶界迁移,保留Al基体的强度,同时Al4C3作为硬质增强相,由于应力承载和奥罗万作用使得复合材料具有较高的室温强度和高温力学性能,该复合材料在航空航天等高服役温度条件领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117761306A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311590485.X
申请日:2023-11-27
Applicant: 上海交通大学医学院附属仁济医院
IPC: G01N33/569 , G01N27/62 , G01N15/14 , G01N33/58 , G16B40/20
Abstract: 一种基于质谱流式细胞术检测的免疫细胞亚群组、诊断试剂盒及预测模型,一种用于评估机体免疫状态或者预测用户免疫年龄的免疫细胞亚群组,包括以下任意两种或两种以上免疫细胞亚群:CD4+效应记忆T细胞、CD8+效应记忆T细胞、CD4+幼稚T细胞、CD8+幼稚T细胞、NK细胞、幼稚B细胞、CD8+黏膜相关恒定T细胞、γδT细胞、记忆B细胞、浆细胞及CD14+单核细胞。本发明还提供了一种诊断试剂盒,包括用于检测上述免疫细胞亚群组中各免疫细胞亚群比例的试剂。本发明还提供了一种用于评估机体免疫状态或者预测用户免疫年龄的预测模型的构建方法和预测模型。本发明通过该免疫细胞亚群组搭配基于机器学习方法构建的免疫年龄预测模型能够实现预测用户的免疫年龄,方法简便、准确、可重复性强。
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公开(公告)号:CN112831694B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202011605054.2
申请日:2020-12-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种适用于增材制造的稀土铝合金粉末及其制备方法,包括:将铝锭加热熔化成铝液;向铝液中添加所需合金元素形成合金液:使合金元素达到以下重量百分含量的预设成分:Ce为1.00%‑10.00%、Mg为0.05%‑8.00%、Y为0.10%‑7.50%、Zr为0.10%‑2.50%、杂质小于0.1%,其余为铝;利用导流管将合金液导出,用高压气流冲击合金液,合金液雾化并在表面张力作用下形成细小的液滴,凝固成球形合金粉末;球形合金粉末收集于真空收集器,进行筛选、干燥,得到稀土铝合金粉末。本发明具有球形度高、卫星粉和空心粉较少、含氧量低、松装密度高等特点,能满足增材制造的不同打印工况的使用要求。
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公开(公告)号:CN112831694A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011605054.2
申请日:2020-12-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种适用于增材制造的稀土铝合金粉末及其制备方法,包括:将铝锭加热熔化成铝液;向铝液中添加所需合金元素形成合金液:使合金元素达到以下重量百分含量的预设成分:Ce为1.00%‑10.00%、Mg为0.05%‑8.00%、Y为0.10%‑7.50%、Zr为0.10%‑2.50%、杂质小于0.1%,其余为铝;利用导流管将合金液导出,用高压气流冲击合金液,合金液雾化并在表面张力作用下形成细小的液滴,凝固成球形合金粉末;球形合金粉末收集于真空收集器,进行筛选、干燥,得到稀土铝合金粉末。本发明具有球形度高、卫星粉和空心粉较少、含氧量低、松装密度高等特点,能满足增材制造的不同打印工况的使用要求。
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