一种提升高铁含量A356合金延伸率的方法

    公开(公告)号:CN119287249A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411398111.2

    申请日:2024-10-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种提升高铁含量A356合金延伸率的方法,首先,通过实验获得或检索现有Al‑Si‑Mg‑Fe体系热力学数据库的数据;然后,采用热力学计算方法获得热力学平衡相图;最后,根据热力学平衡相图确定凝固路径,并确定Fe元素含量的取值范围。A356合金中,Fe含量为0.5wt.%,Sr含量为0.02wt.%,冷却速率为2℃/s。具体方法包括以下步骤:1,Al‑7Si‑0.3Mg‑0.5Fe合金熔体的制备;2,Al‑7Si‑0.3Mg‑0.5Fe‑0.02Sr合金的制备。所得高铁含量A356合金中,共晶Si长度为20.00μm,富Fe相长度为55.70μm;合金延伸率为6.02%。

    一种基于Al-50Sn合金的铝熔体除铁方法

    公开(公告)号:CN115233016B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202210920819.4

    申请日:2022-08-02

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 罗群 李谦 丛萌

    Abstract: 本发明公开了一种基于Al‑50Sn合金的铝熔体除铁方法,以Al‑50Sn合金为除铁剂,所述铝熔体为高铁含量的铝,除铁方法为熔剂法,基本原理为,通过引入Sn元素,形成Sn相附在β‑Fe相上,促使富Fe相发生沉降,从而使合金中富Fe相主要聚集在底部;除铁率为31.0‑43.0%。具体方法包括以下步骤:1,原料的准备;2,铝熔体的除铁操作。本发明具有以下优点:1、通过引入Sn元素,实现Sn相仅与富Fe相作用,附在富Fe相上,促使富Fe相沉降,使得顶部铁含量降低;2、引入的Sn附在富Fe相上,高温下稳定,不会分解;3、对高含Fe量的铝合金,同样具有稳定、高效的除铁效果;4、工艺简单。因此,本发明所用除铁方法对铝熔体有除铁效果。

    液膜下金属失效电化学测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN112461744B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202011129433.9

    申请日:2020-10-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种液膜下金属失效电化学测试装置及其测试方法,所述装置包括喷雾箱、控制喷雾装置、样品台、控制液膜厚度装置、电化学工作站、工作电极探头和计算机。本发明能够模拟大气环境中金属材料在不同液膜厚度条件下的腐蚀失效过程,还具有高通量高效率地同时对多个样品或样品在多个液膜厚度环境中进行大气腐蚀评估分析的优点。本发明测试方法,将样品台组装好,设定喷雾程序和环境;模拟测试;控制液膜厚度;电化学测试,记录实验数据。本发明可模拟实现不同厚度及梯度变化的液膜;可大幅提高试验效率;可实现高通量的电化学表征,具有设备简单易控制、精确度高的特点。本发明在金属材料大气腐蚀研究领域有广阔的应用前景。

    燃料电池金属双极板镀层的电化学腐蚀耐受性快速评价方法

    公开(公告)号:CN113588525B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110413644.3

    申请日:2021-04-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池金属双极板镀层电化学腐蚀耐受性快速评价方法,包括以下步骤:首先在恒电位下得到经过不同腐蚀时间得到镀层接触电阻数据;然后将所得接触电阻值对腐蚀时间做指数回归,或者将接触电阻的对数值对时间做线性回归,得到该电位对应的增长系数;再引入接触电阻测量误差函数;然后结合步骤1、2和3得出接触电阻和腐蚀电位、腐蚀时间的关系,实现离线测试快速评价燃料电池金属双极板镀层电化学腐蚀耐受性的目的。本发明方法能快速评价方法并提升性能评价准确度;本发明方法评价镀层对不同腐蚀电位的耐受程度;本发明采用的设备简单易控制,减少在线服役测试的时间和成本。

    基于金属氧化物MxOy的Al-M-B细化剂制备方法

    公开(公告)号:CN113136496A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110307146.0

    申请日:2021-03-23

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 李谦 罗群 张馨云

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属氧化物MxOy的Al‑M‑B细化剂制备方法,M为Nb、V、Ti、Zr中的至少一种金属元素,当M为Nb、V时,x=2,y=5;当M为Ti、Zr时,x=1,y=2;各原料质量百分比为MxOy:4.1~11.8%,KBF4:11.7~12.7%,余量为Al。细化剂的制备时熔体温度为800~1200℃,总保温时长为2~10小时。本发明的制备方法结合了氟盐法和金属热还原法,Al‑M‑B细化剂以Nb2O5作为Nb源的引入、以V2O5作为V源的引入、以TiO2作为Ti源的引入、以ZrO2作为Zr源的引入,以氧化物为原料成本低,生成的MAl3、MB2弥散分布于铝基体中。可将铝硅合金中的α‑Al的晶粒尺寸细化至150‑300微米,细化效果明显。本发明的制备方法可以在不同温度下,根据细化相MAl3、MB2及AlB2含量值的需要,确定氧化物MxOy的添加量;制备方法简便,适于大规模工业生产。

    铸造铝硅合金用Al-Ti-Nb-B细化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112048629A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010417456.3

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种铸造铝硅合金用Al‑Ti‑Nb‑B细化剂的制备方法,包括以下步骤:a.原料的称量;b.Al‑Ti‑Nb‑B细化剂的熔炼。本发明制备的Al‑Ti‑Nb‑B细化剂以Nb2O5作为Nb源的引入,大幅降低了原料成本;在制备效果上,可将铝硅合金中的α‑Al的晶粒尺寸细化至220微米,满足工业认可标准。Nb通过铝热反应引入细化剂,实现了Al‑Ti‑Nb‑B细化剂中第二相MB2和MAl3的细小弥散分布,提升Al‑Ti‑Nb‑B细化剂的细化性能。本发明方法能大幅降低Al‑Ti‑Nb‑B细化剂的制备成本,制备方法简便,适用于工业上大规模生产。

    环境废气可控的高温热疲劳试验机

    公开(公告)号:CN108344626B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201810084554.2

    申请日:2018-01-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种环境废气可控的高温热疲劳试验机,包括有直流加热器、试样夹具、气体加热器;试样夹具放在底板上;底板通过螺栓固定在带有垫块的绝缘板上且在同一高度;试样夹具上的挡板可通过动夹板控制移动的距离;固定螺杆固定在试样夹具和底板上的挡板之间;热电偶传感器可以感知试样夹具上试样的温度;废气可通过气体加热器经过导气管在试样表面流动;加热器上还装有记录加热冷却次数的计数器;温度控制仪与热电偶传感器相连;应用于热疲劳实验的试样机工作步骤可有温度控制仪进行控制。其结构简单,设计合理,可调节高温热疲劳时约束系数,同时模拟废气环境。本发明实验装置结构简单,设计合理,可以实现汽车高温段热疲劳实验。

    高强钢耐海水腐蚀性能的高通量检测方法

    公开(公告)号:CN108007985B

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201711129692.X

    申请日:2017-11-15

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种高强钢耐海水腐蚀性能的高通量检测方法,适用于金属在海洋环境中的腐蚀,对金属抵抗局部腐蚀的能力进行评价,属于金属材料性能检测技术领域。本发明利用丝束电极高通量、分析局部腐蚀的特点、交流阻抗研究金属腐蚀机理,结合周期浸泡腐蚀装置模拟海洋腐蚀环境,对高强钢在海水复杂环境腐蚀进行监控,对其表面电位电流信息进行监测,研究其局部腐蚀的产生、发展及变化,并利用交流阻抗测试手段确定其腐蚀机理。

    合金元素对于低碳钢耐腐蚀性能影响的高通量检测方法

    公开(公告)号:CN107655814B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201711131914.1

    申请日:2017-11-15

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种测定合金元素对低碳钢腐蚀影响的检测方法,适用于低碳钢在各种复杂环境的腐蚀测试,对合金元素含量对低碳钢腐蚀影响进行评测,属于金属材料性能检测技术领域。本发明通过利用丝束电极高通量、多通道的特点对于研究梯度成分金属腐蚀差异十分有效,并通过对丝束电极丝按照元素含量分布规则排列,从而采集样品表面电化学信息,系统研究合金元素对低碳钢耐腐蚀性能的影响。

Patent Agency Ranking