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公开(公告)号:CN104458511A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410718428.X
申请日:2014-12-01
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种测试核电压力容器用钢贝氏体组织奥氏体晶粒度的方法,包括金相样品的制备,磨制和抛光,样品的化学浸蚀,晶粒度的统计。本发明通过选择苦味酸、十二烷基苯磺酸、添加剂合理配比,以及腐蚀时间的选择,可清晰地显示出核电用低碳低合金钢SA508 Gr.3钢贝氏体组织的原始奥氏体晶粒度。本发明解决核电压力容器锻件实际生产过程中原始奥氏体晶界难以显示的问题,与传统靠经验来判断奥氏体晶粒度的方法相比,本发明方法具有显示的其奥氏体晶界清晰完整的优点,将其用于图像处理及统计后,测得奥氏体晶粒度更加准确,重复性好。
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公开(公告)号:CN101805821A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010149293.1
申请日:2010-04-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: C21D8/02
CPC classification number: C21D8/0205 , C21D1/22 , C21D9/0068
Abstract: 一种金属热加工技术领域的钢材冲压成形一体化处理方法,通过选取制备钢坯;热冲压处理;控制中止冷却温度的淬火冷却;将冷却后的钢坯进行二次加热处理,然后降温至回火温度,并趁热精冲成形。本发明通过将热冲压成形和热处理奥氏体加热合二为一,在节省能源的同时增强了钢的强韧性和精密塑性成形,处理后的钢材的抗拉强度大于1900MPa。
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公开(公告)号:CN1699480A
公开(公告)日:2005-11-23
申请号:CN200510026591.0
申请日:2005-06-09
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种表面处理技术领域的具有高温稳定性的无机颜料在油性介质中的分散方法,浆料物料水洗1-3次,去除盐分,水中分散5-20min,升温40-90℃,pH值5-9,加入表面处理剂,高速乳化10-30min后,调节pH至6-7,降温静置、过滤、洗涤、干燥、粉碎即得成品;或者浆料物料水洗1-3次,去除过量电解质,水中分散5-20min,升温40-90℃,pH值6-7,加入表面处理剂,高速乳化10-30min后,降温静置、过滤,在烘干粉碎过程中加入表面处理剂雾滴0.2-8%,干燥、粉碎得成品。本发明提高了颜料的耐硫化、耐UV、耐高热性能,尤其提高了颜料在使用过程的油溶性和均匀稳定性,适用于高档涂料、塑料等应用领域。
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公开(公告)号:CN119724445A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411794106.3
申请日:2024-12-06
Applicant: 苏州科技大学 , 上海交通大学 , 上海豪煜成科技有限公司 , 上海秦遐皓科技有限公司
IPC: G16C60/00 , G06F30/10 , G06F113/26
Abstract: 本申请公开了一种基于晶体数据库的超材料结构设计方法、装置、设备、介质及产品,涉及超材料技术领域。本申请首先选取目标晶体结构,基于目标晶体结构的几何拓扑信息,构建超材料结构单胞模型,然后基于该模型进行超材料结构的生成,本申请的基于晶体数据库的超材料结构设计方法,更易设计出需求单胞,且本申请将晶体结构迁移到超材料结构,这个过程中既可以通过晶体结构所固有的特征指导超材料结构的设计,把结构信息转化为数字信息,也便于超材料结构的数字化分析,更加便捷了超材料设计。本申请提高了超材料结构设计的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN115558884B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202211290908.1
申请日:2022-10-21
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种消除超级马氏体不锈钢淬火残余应力并提高表面硬度的热处理方法,将淬火态的超级马氏体不锈钢置于氮化炉中进行气体渗氮表面化学热处理,即完成。与现有技术相比,采用本发明对淬火态超级马氏体不锈钢进行热处理后,材料表面淬火残余应力充分消除,全部转变为压应力,同时可以在材料表面生成稳定的氮化层,渗层硬度可达1300HV,并大幅提升材料表面硬度,最大可达300HV,显著提高表面硬度与耐磨性,且强度和塑性保持优异,可有效延长材料的使用寿命。
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公开(公告)号:CN118441132A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410602373.X
申请日:2024-05-15
Applicant: 中国航发南方工业有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种13Cr15Ni4Mo3N不锈钢的液空交替淬火方法,包括以下步骤:(1)将奥氏体化后的13Cr15Ni4Mo3N不锈钢工件先进行水冷与空冷的循环交替淬火处理,直至工件冷却至室温;(2)将室温的工件继续进行深冷与空冷的循环交替淬火处理,直至工件冷却至设定深冷温度;(3)最后将深冷到温的工件取出空冷,完成液空交替淬火。与现有技术相比,本发明可以在高温至室温段提供介于水淬和空冷之间的任何冷却强度,并在低温段提供最快至液氮冷却速度的冷却强度,并可控制最终的深冷温度,避免在深冷过程出现开裂,从而满足不同大小产品对淬火冷却和深冷的要求等。
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公开(公告)号:CN118291713A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410602350.9
申请日:2024-05-15
Applicant: 中国航发南方工业有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种提高13Cr15Ni4Mo3N不锈钢冲击韧性的热处理方法,将13Cr15Ni4Mo3N不锈钢进行高温保温奥氏体化与淬火冷却后,进行深冷处理后空冷至室温,随后再进行临界区热处理+回火处理。与现有技术相比,本发明可以有效调控回火过程形成的逆转变奥氏体中合金元素的富集程度和马氏体中碳元素的富集程度,使材料拥有优异的冲击韧性。
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公开(公告)号:CN118250966A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410323242.8
申请日:2024-03-20
Applicant: 上海交通大学
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开一种基于三连续介孔二氧化硅结构的三通道散热器,涉及散热器制造领域,包括多个堆叠设置的三通道多孔单元,任意一三通道多孔单元均包括三条互不连通的通道,任意一通道均至少由一条流道组成,每个三通道多孔单元包括五条流道,五条流道在竖直方向分两层设置,从竖直方向看,四条流道合围成平行四边形,第五条流道位于平行四边形对角线的位置独立设置,多个三通道多孔单元堆叠设置后所形成的整体内部具有三条互不连通、相互交叉,且两两接触的介质流道,本发明提供三通道散热器中的三通道多孔单元的结构参考了三连续介孔二氧化硅的单胞结构,流道数量达到三条,可以通入两种冷介质进行换热,流道两两接触,保证了冷、热介质的换热效率。
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公开(公告)号:CN117540603A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311549278.X
申请日:2023-11-20
Applicant: 上海交通大学 , 中国航发中传机械有限公司 , 中特泰来模具技术有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种热处理零件的数据驱动设计方法、系统、设备及介质,涉及热处理设计领域;所述方法包括:获取热处理零件的参数信息;基于材料参数,构建有限元分析模型;根据参数信息和有限元分析模型,确定热处理的边界条件和设计空间;基于边界条件和设计空间,采用代理模型确定热处理工艺参数和有限元分析模型的目标物理量之间的响应关系;采用目标寻优的方法,以设计空间为约束条件,确定最优热处理工艺参数;根据最优热处理工艺参数和有限元分析模型确定热处理数据驱动模型,用以对热处理工艺过程进行分析模拟预测;本发明能够快速实现热处理工艺的模拟预测。
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公开(公告)号:CN117226117A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311254725.9
申请日:2023-09-26
Applicant: 上海交通大学 , 上海医钛科技有限公司
IPC: B22F10/62 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , B22F10/28 , C22F1/02 , C22F1/16 , C22C22/00 , C23F1/44 , C23F1/30 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , A61L31/02 , A61L31/14
Abstract: 本发明属于多尺度金属超材料技术领域,具体涉及一种多尺度金属超材料的制备方法和应用。本发明采用3D打印的方法以金属合金粉末为原料,制备得到3D打印金属材料;所述3D打印金属材料具有微米级阵列孔结构;将所述3D打印金属材料浸泡在化学腐蚀溶液中进行去合金化,得到所述多尺度金属超材料。本发明通过3D打印+去合金化的方法制备得到大尺寸的多尺度金属超材料,且制备的多尺度金属超材料保留的3D打印的微米级孔结构,从而具有微纳米孔结构的金属材料还具有比表面积大的优势,作为载药医疗器械植入体时具有载药量高的特点。同时,本发明提供的制备方法简单易行,成本低,适宜工业化应用。
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