一种激光定向能量沉积制备高熵合金的碳排放建模方法

    公开(公告)号:CN118866203A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411040492.7

    申请日:2024-07-31

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及一种激光定向能量沉积制备高熵合金的碳排放建模方法包括:(1)确定LDED制备高熵合金的工艺过程中二氧化碳来源;(2)对各部分二氧化碳排放量分别建立预测公式,汇总为LDED制备高熵合金总碳排放公式;(3)综合考虑仪器参数、前人研究、操作经验、中国产品全生命周期温室气体排放系数库等信息,确定公式各变量波动范围,LDED制备高熵合金过程碳排放模型;(4)分析生产实例,根据模型推算LDED制备高熵合金过程碳排放量范围。本发明基于激光定向能量沉积技术制备高熵合金的生产过程,构建了能够适用于各类仪器、各类碳排放建模方法,为激光增材制造过程的低碳研究、制造业的绿色可持续发展提供了理论参考。

    一种基于冷喷涂银镍涂层螺纹钢爪连接的电解铝阳极结构及其制造方法

    公开(公告)号:CN119980357A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510054397.0

    申请日:2025-01-14

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种基于冷喷涂银镍涂层螺纹钢爪连接的电解铝阳极结构,包括钢爪和阳极炭块;钢爪爪齿的两端分别设有第一外螺纹和第二外螺纹,爪齿通过第一外螺纹安装于横梁的下方;阳极炭块开设与爪齿数量对应的炭碗,爪齿通过第二外螺纹与炭碗连接;第二外螺纹的表面设有冷喷涂工艺形成的银镍涂层。本发明还提供了上述电解铝阳极结构的制造方法。本发明通过在爪齿与炭碗连接处的第二外螺纹表面设置银镍涂层,增加了钢爪与炭碗之间的接触面积,极大地提高了螺纹连接处的导电性,降低了电流通过时产生的铁‑碳压降,进而减少了电解铝过程中的电能损耗,弥补了螺纹连接处于电解铝严苛工况下在稳定性和导电性方面的缺陷,具有广阔的推广及应用前景。

    一种基于激光熔敷技术的生物质破碎机切削刃及其强化方法

    公开(公告)号:CN119951633A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510054890.2

    申请日:2025-01-14

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种基于激光熔敷技术的生物质破碎机切削刃,切削刃本体的工作面上设有激光熔敷形成的熔敷强化层;激光熔敷采用的熔敷合金粉末由高性能合金粉末、高性能强化粉末和成型强化粉末组成;熔敷强化层呈直三棱柱结构,直三棱柱的底面为等腰三角形。本发明还提供了上述生物质破碎机切削刃的强化方法。本发明制得的熔敷强化层具有较高的韧性和硬度,耐磨性和耐腐蚀性好,组织成分分布均匀,与基体冶金结合效果好。本发明制得的熔敷强化层内均匀分布有超硬相,超硬相与熔敷强化层的直三棱柱结构协同作用,显著提高了切削效率,减少了切削过程中的磨损,延长切削刃的服役寿命,具有广阔的推广及应用前景。

    一种电解铝用阳极组件及其制造方法

    公开(公告)号:CN119843324A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411950684.1

    申请日:2024-12-27

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及电解铝领域,具体涉及一种电解铝用阳极组件及其制造方法。本发明在钢爪的端部立柱设置带有第一凸齿的多层十字台,并环绕炭碗内壁设置多层第二凸齿,第一凸齿与第二凸齿在竖直方向交错设置,能有效增加钢爪、炭碗与磷生铁的接触面积,并在服役期间始终保持良好地接触,极大地降低了阳极组件的压降。此外,本发明在磷生铁中引入了La、Ce、Y等稀土元素、Cu、CaCO3、CaC2等成分,有效增加磷生铁的流动性、导电性、热稳定性及使用寿命。本发明提供的阳极组件制造方法简单、压降低、热稳定性好、接触稳定,能有效降低电解铝生产能耗,提高能源利用率和生产效率,节约成本,实现节能减排。

    一种基于溶盐激光复合作用的金属基体表面清洗的方法

    公开(公告)号:CN119076492A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411136229.8

    申请日:2024-08-19

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种基于溶盐激光复合作用的金属基体表面清洗的方法,首先,将氯化铵、碳酸钠、碳酸氢钠和表面活性剂组成混合盐,再溶解于水中得到溶盐;将溶盐涂覆于金属基体受污染表面,对污渍进行部分溶解并提高基体的表面粗糙度;而后,进行水洗并在保留水洗液膜的前提下,进行激光清洗,激光能量被液膜吸收后,液膜气化的瞬间产生的强烈的冲击波会作用在基体表面的污染物颗粒上,极大提高了清洗效率。本发明通过溶盐预洗与湿式激光清洗相结合的复合清洗方式,能够有效去除金属基体表面污渍及氧化层并增加表面粗糙度,有助于液膜在基体表面的附着;液膜的保留在后续激光清洗中引入液膜强吸收作用,实现了激光清洗效率和清洗效果的提升。

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