一种提高变形Mg-Al系镁合金疲劳强度的方法

    公开(公告)号:CN119876654A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510052347.9

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种提高变形Mg‑Al系镁合金疲劳强度的方法,包括以下步骤;步骤1:制备高纯镁合金净密铸锭,按照Mg‑(2.5‑3.5)Al‑(0.6‑1.4)Zn‑(0.2‑1.0)Mn(wt.%)设计合金,获取合金原料;步骤2:采用纯净化镁合金半连续铸造系统;步骤3:将所述合金原料放入半连续铸造系统中后,然后放入半连续铸造系统进行铸造,得到半连续铸棒,对半连续铸棒进行扒皮处理得到AZ31合金铸锭;步骤4:将所述步骤3得到的AZ31合金铸锭塑性成形,得到耐疲劳Mg‑Al系镁合金。本发明实现了低成本制备较高疲劳强度的高品质Mg‑Al系变形镁合金。

    一种制备镁合金丝材的装置及制备方法

    公开(公告)号:CN119216396A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411664090.4

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 一种制备镁合金丝材的装置及制备方法,包括加热舱、挤压单元和丝材模具;挤压单元设置在加热舱内,挤压单元内设置有待挤压胚料,挤压单元的下方为出口,丝材模具安装在挤压单元的下方出口处。该技术方案中的装置和方法部分均体现了创新性和实用性。装置设计合理、功能完善,为镁合金丝材的制备提供了有力的支持;方法部分则通过科学的工艺流程和严格的管控措施,确保了丝材的高品质和稳定性。这种制备工艺在市场上预计有较好的经济收益和应用前景。

    一种风扇散热纽扣电池控温测试装置

    公开(公告)号:CN111025158B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN201911308935.5

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 一种风扇散热纽扣电池控温测试装置,包括温控器和温控腔室;温控腔室分为结构相同的正负极温控腔;温控腔的主体部分由外向内依次为正负极散热风扇、正负极风扇散热块、正负极制冷片和正负极蓄冷块;温控器包括制冷片控制模块,感温模块和散热监测模块;散热监测模块连接温控腔的正、负极散热风扇其供电;制冷片控制模块连接正、负极制冷片,通过变换电流方向控制正、负极制冷片工作为制冷模式或加热模式;当散热监测模块监测到风扇电流异常时,停止向制冷片供电;感温模块与正、负极温度传感器相连,并与制冷片控制模块通讯,对比测量的温度与设定值是否相同,进而控制模块启动或停止正、负极制冷片工作;本发明体积小、控温准确稳定。

    一种利用聚焦离子束系统制备并转移微纳尺度样品的方法

    公开(公告)号:CN116858626A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310545616.6

    申请日:2023-05-15

    Abstract: 本发明涉及微纳材料制备技术领域,尤其涉及一种利用聚焦离子束系统制备并转移微纳尺度样品的方法,包括以下步骤:利用聚焦离子束切割大块样品的待切割表面,得到切割样品;使纳米机械针与所述切割样品固定,并带动所述切割样品旋转,对所述切割样品减薄深加工,得到深加工样品;将深加工样品转移至目标载体的观察区域上,清洗,即完成微纳样品的制备和转移。本发明的方法克服了传统制样方法中的诸多缺点,简化实验流程,提高实验效率,最大限度地避免环境和气体沉积过程中对样品的污染,尽可能地避免镓离子过多注入样品引起结构损伤,提高样品在目标载体上的稳定性。

    一种适于锻造成形的超塑性高导热镁合金及制备方法

    公开(公告)号:CN116770115A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310896310.5

    申请日:2023-07-20

    Abstract: 一种适于锻造成形的超塑性高导热镁合金及其制备方法,包括:制备原子百分含量为Mg‑1Ca‑1Mn‑1La的微合金化预制体;将锌、镁和微合金化预制体按照设定量在保护气氛下反应混合均匀,得到微合金化元素Mn、Ca、La等原子百分含量的Mg‑(1‑1.2)Zn‑(0.1‑0.2)Mn‑(0.1‑0.2)Ca‑(0.1‑0.2)La镁合金;对Mg‑(1‑1.2)Zn‑(0.1‑0.2)Mn‑(0.1‑0.2)Ca‑(0.1‑0.2)La镁合金进行塑性成形。本发明通过对目标合金系统解构设计,优先制备了微合金化预制体,通过微合金化预制体与主元金属的模块化对掺冶金组合达成最终精准合金化制备。本发明设计采用了多液流对掺技术,将主元纯金属与微合金化预制体分别通过物理除氧化夹杂后液态对掺,实现无(少)烧损的精准合金化制备。

    一种同时提升硅纳米颗粒强度和塑性的方法及改性硅纳米颗粒

    公开(公告)号:CN116477628A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310493661.1

    申请日:2023-05-04

    Abstract: 本发明属于无机半导体材料领域,具体涉及一种同时提升硅纳米颗粒强度和塑性的方法及改性硅纳米颗粒。所述同时提升硅纳米颗粒强度和塑性的方法为:将所述硅纳米颗粒高温煅烧即可。本发明所述同时提升硅纳米颗粒强度和塑性的方法,能够在空气气氛、常压下进行直接高温煅烧,工艺简单易控,有利于规模化产出。并且改性后硅纳米颗粒的非晶氧化膜厚度可控,能够按需进一步调控其强度和塑性,经测试及计算,塑性最大提升约5倍,强度提升约2倍,改性效果极佳。

    一种全固态下硬质纳米颗粒自驱动进入钢铁基底中的方法

    公开(公告)号:CN115992352A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202211596206.6

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明提供了一种全固态下硬质纳米颗粒自驱动进入钢铁基底中的方法,涉及颗粒增强金属材料技术领域,所述方法是以具有碳基或表面包覆碳层的硬质纳米颗粒的分散悬浮液作为抛光剂对钢铁基底表面进行磨抛,然后在真空条件下或惰性气体保护下加热至钢铁熔点以下温度,以使硬质纳米颗粒在无任何机械外力的作用下由钢铁基底表面自主运动并均匀分散至其内部。本发明的方法可使硬质纳米颗粒能在无任何机械外力辅助时,在远低于钢铁熔点的温度下由基底金属表面进入其内部,并且分散良好,是一种简单易行、成本低廉的纳米颗粒强化钢铁材料的制备方法。本发明的方法尤其适用于难以通过传统方法进行硬质颗粒增强的薄片/薄壁工件。

    一种用于医用防护用品消毒的正压惰气保护循环干热装置

    公开(公告)号:CN114288429B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202111677897.8

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 一种用于医用防护用品消毒的正压惰气保护循环干热装置,包括菌毒灭活舱,菌毒灭活舱顶部设置有舱盖和盖锁,舱盖上设置有滑轮支架和勾结点能够打开舱盖,所述的菌毒灭活舱上设置有抽真空的气阀,惰气进、出气阀,以及与外循环管路经过冷却器、干燥器连接的循环风机,循环风机出口再经过过滤器、加热器,通过进气口循环连通入菌毒灭活舱内;本发明通过正压气体氛围在菌毒灭活舱内对待灭菌的物品进行消毒,提高消毒的穿透能力,惰气可以防止防护用品的氧化,循环干热可以提高处理效率;整体发明相对于其他消毒方式具有安全、环保、高效的特点。

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