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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
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。
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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
Applicant: 上海大学 , 中信金属股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN108707802A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810601319.8
申请日:2018-06-12
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种含长周期有序相的Mg‑Ni‑Y合金及其制备方法,该合金由以下质量百分比的组分组成:10~20wt.%的Ni,20~35wt.%的Y,余量为Mg。本发明制备出含长周期有序相的Mg‑Ni‑Y合金,其中长周期有序相的结构特征为(001)面的堆垛顺序是ABCACABCBCAB,在300~500℃下可以稳定存在;本发明制备的镁合金中长周期有序相硬度达125~135HV;采用真空悬浮熔炼炉熔炼合金,直接浇铸成型,降低熔炼过程中的夹杂物的产生,提高合金成分的均匀性,减少后续均匀化处理的过程,节约能源,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN107475589A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710669789.3
申请日:2017-08-08
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种Mg-La-Zr稀土镁基合金及其制备方法,合金制备以纯度为99.9wt.%的La块、纯度为99.95wt.%的Zr块、纯度为99.99wt.%的Mg块及纯度为99.9wt.%的微量Hf块为原料。Mg-La-Zr合金铸件成分按重量百分比是La含量为1.1~4.22wt.%;Zr含量为0.45~0.50wt.%;Hf含量为0.05~0.1wt.%,余量为Mg和不可避免的杂质。采用具有气氛保护的中频感应熔炼炉熔炼Mg-La-Zr合金。本发明制备的Mg-La-Zr合金在25℃下导热系数大于110W/(m·K),抗拉强度大于180MPa,延伸率可达25%,具有良好的散热性能及力学性能。
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公开(公告)号:CN105861897A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610231218.7
申请日:2016-04-14
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及通过Nd?Mg?Ni?H体系相图设计具有长寿命的镁基储氢合金的方法:根据Nd?Mg?Ni?H体系数据库,计算储氢容量分布图,结合物相分布图,寻找出储氢容量高,且同时含Nd、Mg和Ni元素的三元化合物区域。所设计合金成分为NdxMg100?x?yNiy,x=4~17 at.%,y=8~14 at.%,主要含有Nd16Mg96Ni12和Nd4Mg80Ni8相,含有少量的Mg或Mg2Ni相。合金的制备以Nd、Mg和Ni金属块为原料,采用中频感应熔炼炉熔炼合金,然后在200~450℃之间高纯氩气或真空环境中进行热处理。本发明提供的Nd?Mg?Ni合金在300℃下循环寿命长达502~819次。
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公开(公告)号:CN102011082A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010540855.5
申请日:2010-11-12
Applicant: 上海大学
IPC: C23C2/12
Abstract: 本发明提供了一种新型Al-Zn-Si-Mg合金镀层的热浸镀工艺方法,属钢板表面防腐蚀处理技术领域。本发明的合金镀液的组分及其重量百分比为:Al65~90%,Zn3.5~27.5%,Mg1~5%,Si1.5~3.0%,Ti0.001~0.1%。镀液合金采用中频电磁感应熔炼炉来制备。热浸镀过程在自行研制的热浸镀设备上进行:钢板浸镀前在氢气含量为5%~30%的氢氮混合气中预热,预热温度为620~660℃,浸镀温度为640~680℃,浸镀时间为2~10s;钢板出镀液后受气刀平整,然后用冷水冷却至室温。本发明得到的镀层表面平整光滑,具有良好的耐腐蚀性能和优良的抗高温氧化性。
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公开(公告)号:CN101880800A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN201010185631.7
申请日:2010-05-26
Applicant: 上海大学
CPC classification number: C23C2/12
Abstract: 本发明提供一种具有细小晶粒和高耐蚀性的高Al系Al-Zn-Si-Ti热浸镀合金,其组分按重量百分比为:Al:68~99.6%,Si:0.3~1%,Ti:0.02~0.2%,及稀土La或Ce:0.05~1%,余量为Zn和不可避免的杂质。本发明主要利用镀液中的初晶相TiAl3作为异质剂来细化晶粒,并以稀土元素促进细化晶粒、净化镀液的作用,通过热浸镀的方法在钢材表面得到一层组织致密、晶粒细小、表面光滑且耐蚀性能良好的铝锌合金镀层。
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公开(公告)号:CN116555610B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202310493250.2
申请日:2023-05-05
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种针对Al‑Si合金的精确控温实现无引入新杂质的除铁方法,通过调节Si含量,将Al‑Si合金熔体中游离的Fe元素转变为固态富Fe相后,基于重力沉降法,使富Fe相沉降至熔体底部,实现在不引入新的杂质元素前提下,降低Al‑Si合金中的铁含量;Al‑Si合金中的Fe含量为1.0‑1.4wt.%,调节Si含量的条件为,调节后Si含量为7.9‑13.3wt.%;富Fe相为β‑AlFeSi;保温温度为593‑613℃;除铁率为24.0‑27.0%。其制备方法包括以下步骤:1,Al‑Si合金熔体的制备,2,Al‑Si合金的精确控温除铁操作。具有以下优点:1、本发明的技术方案无需引入新的杂质元素,如Mn和Sn,降低生产成本;2、通过热力学计算,确定精确控温的温度范围;3、本发明操作工艺简单,对设备要求较低。
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公开(公告)号:CN116043080B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202211580270.5
申请日:2022-12-09
Abstract: 本发明公开了一种基于往复挤压调控的镁基稀土储氢材料,由Mg‑Ni‑RE合金中Nd4Mg80Ni8相和LPSO相吸放氢原位分解形成Mg、Mg2Ni和REHx相组成;化学组成按原子比表示为Mg100‑a‑bNiaXb,X代表Y、Ce、Nd元素中的一种;Mg‑Ni‑RE合金包含长条或板条状的Mg相、针状或条状的Mg2Ni相和与Mg2Ni相交替分布的细条状的镁‑镍‑稀土三元金属间化合物相;镁‑镍‑稀土三元金属间化合物相为Nd4Mg80Ni8相和LPSO相中的一种。所得储氢材料具有可逆储氢容量为5.38‑6.40wt.%,吸氢活化能为46.9‑61.3kJ/mol,放氢活化能为59.7‑84.2kJ/mol。其制备方法简单概括为:1、铸造;2、退火;3、往复挤压;4、原位吸/放氢活化。还公开了一种由模具、上冲头和下冲头组成的往复挤压装置,以及同时实现挤压变形和镦粗变形的往复挤压方法。
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公开(公告)号:CN114941058B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210794341.5
申请日:2022-07-07
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种高纯度Pr5Co19型La‑Y‑Ni超点阵合金,以金属La、Y和Ni为原料,经La‑Y‑Ni合金的熔炼和热处理,得到含有Pr5Co19型超点阵相的La‑Y‑Ni超点阵合金;所述La‑Y‑Ni超点阵合金成分含量为,La的质量百分含量为35.7‑39.4%,Y的质量百分含量为3.2‑8.2%,Ni和其它不可避免的杂质的质量百分含量为52.4‑61.1%;所述La‑Y‑Ni超点阵合金中,Pr5Co19型超点阵相的质量含量为84.5‑96.3%。其制备方法包括以下步骤:1,La‑Y‑Ni合金的熔炼;2,La‑Y‑Ni合金的热处理。本发明具有以下优点:1、La‑Y‑Ni超点阵合金具有高纯度的Pr5Co19型超点阵相;2、制备方法操作简单,制备的合金结构稳定、成分均匀。
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