一种含Gr、Mn合金元素的低成本钛合金

    公开(公告)号:CN103074519A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310006614.6

    申请日:2013-01-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种含Cr、Mn合金元素的钛合金,其组份和含量为:10~12wt%的铬,3~5wt%的锰,4~5wt%的铝,0.0~0.05wt%的氧,0.0~0.01wt%的碳,0.0~0.01wt%的氮,0.0~0.001wt%的氢,余量为钛。本发明的钛合金利用廉价的合金元素Cr、Mn作为钛合金的强化元素,不仅可以大幅降低钛合金的成本,而且拥有良好的机械性能。利用本发明可对钛合金的使用范围扩大和对钛合金市场的扩展具有非常重要的意义。

    锶锆氧化物复相耐火材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113307639B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202110518347.5

    申请日:2021-05-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种锶锆氧化物复相耐火材料,具有SrO‑ZrO2体系的化学成分组成,按质量百分比计算,采用原料组成比例为:二氧化锆26.3~35.8wt%,碳酸锶64.2~73.7wt%,将碳酸锶作为氧化锶的来源,采用固相合成法、水热合成法或共沉淀法制备锶锆氧化物复相耐火材料。本发明锶锆氧化物复相耐火材料的制备方法包括预合成料的制备和锶锆氧化物复相耐火材料制备步骤。本发明在锶锆氧化物晶粒形成后不易受高活性合金熔体侵蚀,同时由于耐火材料与合金熔体反应所带来的元素夹杂不再影响熔融出的合金组成,这样就能避免不可控的生成物。由此,本发明锶锆氧化物耐火材料是较稳定的坩埚材料,高温时几乎不与活泼金属反应,性能稳定,是一种潜在的用于高活性合金熔炼的耐火材料。

    高活性高温合金熔炼用高稳定性多元复合氧化物耐火材料及其应用和制备方法

    公开(公告)号:CN109180204A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811171339.2

    申请日:2018-10-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种高活性高温合金熔炼用高稳定性多元复合氧化物耐火材料及其应用和制备方法,其组分主要包含碱土金属元素化合物、过渡金属元素化合物和稀土元素化合物;按过渡金属元素化合物和稀土元素化合物的分别为多元复合氧化物耐火材料的组分总摩尔量的46.2~53.5%和0.5~2.5%的比例,其余为碱土金属元素化合物形成耐火材料。本发明耐火材料稳定性好,抗水化性能好,抗高活性高温合金熔体侵蚀性能好,熔炼高活性合金后,合金纯度高,能显著减少对高活性合金的污染,所制备的高稳定性多元复合氧化物耐火材料坩埚能用于熔炼高活性高温合金,抗水化性能好,易于存放,抗热震性能好,制备成本低,适用于工业化生产。

    一种合金熔体与陶瓷模壳之间的润湿角的测量方法

    公开(公告)号:CN119935820A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411860662.6

    申请日:2024-12-17

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种合金熔体与陶瓷模壳之间的润湿角的测量方法,包括如下步骤:步骤一:将合金锭与陶瓷模壳接触并且进行高温熔炼,得到合金锭与陶瓷模壳组成的熔炼样品;步骤二:将步骤一获得的熔炼样品裁下与陶瓷片相适应的大小,使得陶瓷片与熔炼样品的接触面保持水平;步骤三:先保持熔炼样品与陶瓷片的接触面保持水平,后将相机中的水平线对准熔炼样品与陶瓷片的接触面后拍摄样品照片;每拍摄完一张,按照一定的角度将样品旋转,得到不同方向上的样品水平照片,得到足够数量的样品底片;步骤四:将得到的底片进行初步处理,后使用润湿角处理软件,将照片进行拟合处理得到相应的润湿角数据;再将这些数据进行二次处理,得到最终结果。

    一种集铝合金回收料精炼和去除残余Sr的方法

    公开(公告)号:CN119640082A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411870902.0

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种集铝合金回收料精炼和去除残余Sr的方法,包括如下步骤:第一步,将含Sr的铝合金回收料在集中炉内熔化,所述融化温度不低于700摄氏度,对熔化完毕的产物中的Sr的初始浓度进行测量获取相应数据;第二步,根据回收铝中Sr初始浓度的数据按如下公式获得精炼用除Sr剂的投入比例;第三步,根据计算获得的精炼用除Sr剂的熔剂加入量,将精炼用除Sr剂的熔剂放置到旋吹除气机中,在除气过程中通过旋吹除气机的石墨喷头将熔剂喷到第一步获得的熔体底部来去除残余Sr得精炼后的铝液溶体。发明采用了ZnCl2进行Sr的去除,所置换出的Zn熔点较低,可以进入铝合金熔体中,起到Zn所起的自强化作用。获得的精炼效果稳定达标(一级),具有广阔的应用前景。

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