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公开(公告)号:CN107312989B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201710422231.5
申请日:2017-06-07
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种含有LPSO结构的纳米晶‑超细晶梯度镁合金的制备方法,其步骤包括:A、将Mg‑Y‑Zn合金铸锭进行切割,置于等通道转角挤压模具中进行16~24道次连续ECAP加工,获得超细晶块材;B、将超细晶块材沿挤压方向切割成薄板,用铝箔包裹薄板的上下表面,并固定于工作台;利用高速旋转钢丝轮从薄板上表面的一端刮擦至另外一端,反复加工2~6道次,同时对试样进行气体保护;上表面加工结束后,对试样的下表面进行相同的加工处理;两侧表面加工结束后,去除铝箔,得到上下表面均为含有LPSO结构的纳米晶‑超细晶梯度镁合金。本发明利用等通道转角挤压和后续高速旋转丝加工获得了含有LPSO相的纳米晶‑超细晶梯度组织,显著提高了合金的综合力学性能。
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公开(公告)号:CN107312989A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710422231.5
申请日:2017-06-07
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种含有LPSO结构的纳米晶-超细晶梯度镁合金的制备方法,其步骤包括:A、将Mg-Y-Zn合金铸锭进行切割,置于等通道转角挤压模具中进行16~24道次连续ECAP 加工,获得超细晶块材;B、将超细晶块材沿挤压方向切割成薄板,用铝箔包裹薄板的上下表面,并固定于工作台;利用高速旋转钢丝轮从薄板上表面的一端刮擦至另外一端,反复加工2~6道次,同时对试样进行气体保护;上表面加工结束后,对试样的下表面进行相同的加工处理;两侧表面加工结束后,去除铝箔,得到上下表面均为含有LPSO结构的纳米晶-超细晶梯度镁合金。本发明利用等通道转角挤压和后续高速旋转丝加工获得了含有LPSO相的纳米晶-超细晶梯度组织,显著提高了合金的综合力学性能。
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公开(公告)号:CN119776708A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510000404.9
申请日:2025-01-02
Applicant: 河海大学 , 宝武镁业科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高强耐蚀镁合金及其制备方法和应用,属于镁合金材料加工技术领域。高强耐蚀镁合金具有Al2RE/LPSO异质核壳结构第二相,合金中含有由Al2RE相内核和LPSO相外壳构成的核壳结构组织,其体积分数为5%~12.4%,Al2RE相内核的尺寸为0.5~24μm,LPSO相外壳的尺寸为3~25.6μm。本发明通过均匀化退火和多级固溶处理,使得第二相富集的区域发生局部熔化,熔化的LPSO相内部形成Al2RE相。Al元素经氧化覆盖在LPSO相表面形成Al2O3的氧化膜,有效缓解了第二相组织与镁基体之间强烈的微电偶腐蚀效应,阻挡腐蚀的进一步扩展。
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公开(公告)号:CN116083826B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202211488498.1
申请日:2022-11-25
Applicant: 河海大学
IPC: C22F1/06
Abstract: 本发明公开了一种高模量镁合金及其快速制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:步骤一,镁合金热处理:将镁合金进行固溶处理;步骤二,镁合金预处理:将上述镁合金切割成圆柱状,对圆柱的两个底面和柱面进行打磨和抛光;步骤三,超声振动压缩加工:利用超声振动压头对圆柱的一端进行超声振动压缩加工,超声振动压缩加工的振幅为30~50μm,频率为20000~40000Hz,时间为0.4~2s,获得高模量镁合金。本发明利用超声振动压缩加工促使固溶镁合金中快速形成高密度变形带,诱导纳米级/亚微米级Mg17Al12相颗粒在基体中析出及在变形带内高密度聚集,并且降低镁基体晶格参数,获得了具有高模量的镁合金。
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公开(公告)号:CN119332134A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411451108.2
申请日:2024-10-17
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种抗老化延塑高性能锌合金及其制备方法和应用,属于锌合金材料加工技术领域。一种抗老化延塑高性能锌合金,合金微观组织中包含体积分数为5~25%的Zn+Mg2Zn11共晶组织和平均晶粒尺寸为0.6~1.1μm的锌基体,锌基体内部含有尺寸分布在40~80nm范围内的MgZn纳米析出相,Ag元素富集在晶界处和MgZn纳米析出相表面。本发明的合金具有良好的抗老化能力,且出现了塑性随放置时间延长而增加的现象(即延塑)。在‑25℃、室温、37℃静置6个月后,合金的抗拉强度平均变化率低于5%,塑性普遍有所提升,且最高增幅达到50%,提升了合金的使用安全性。
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公开(公告)号:CN119194166A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411305733.6
申请日:2024-09-19
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种具有预制准微裂纹花瓣状韧性第二相的高强韧锌合金及其制备方法和应用,属于锌合金材料加工技术领域。高强韧锌合金微观组织中包含体积分数为3~10%、平均尺寸分布为5~40μm的具有预制准微裂纹花瓣状GdZn12相或NdZn11第二相,或两种第二相的混合,合金中基体晶粒的平均晶粒尺寸为0.5~1.2μm。本发明的可降解锌合金同时具备高强度和高韧性,本发明利用花瓣状第二相良好的韧性和变形协调能力,能够阻碍裂纹从第二相和基体界面处萌生,同时该花瓣状第二相可以通过自身产生裂纹提高能量吸收能力,即提高锌合金的强韧性。
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公开(公告)号:CN118166225B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410284411.1
申请日:2024-03-13
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种低应变下实现铁相纤维化制备高强高导铜铁合金的方法,属于铜铁合金技术领域,本发明可在低应变量下(<4)实现铜铁合金中铁相由枝晶状或球状转变为纤维状。本发明从晶格畸变对合金的强化设计出发,通过筛选原子半径、固溶属性合适的合金元素,利用大半径原子的固溶增大晶格畸变强化铜基体,同时避免铁相发生晶格畸变,在适当的固溶处理工艺下强化铜基体,减小铜铁两相之间的强度差异,从而提升铜基体与铁相在后续形变过程中的协同变形效果。最终实现低应变下的铁相纤维化,获得高强高导铜铁合金。本发明实验方案简单、易于操作,不需要昂贵的高端设备,可显著降低生产成本,对性价比要求较高的工业型材领域有重要应用。
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公开(公告)号:CN118460027A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410620061.1
申请日:2024-05-20
Applicant: 河海大学 , 如东恒正建设工程质量检测有限公司
IPC: C09D1/04 , C09D133/04 , C09D7/61 , C09D5/10
Abstract: 本发明公开了一种通过添加磁性还原氧化石墨烯提高水性无机富锌涂层耐腐蚀性的涂料及其制法和应用,属于富锌涂层防腐技术领域。涂料包括磁性还原氧化石墨烯占0.05wt.%‑0.2wt.%,鳞片状锌粉占40wt.%,硅丙乳液改性的硅酸锂溶液基料占38wt.%,助剂占1.1wt.%,蒸馏水占20.7wt.%‑20.85wt.%。本发明将复合涂料涂刷在碳钢基体后放入匀强磁场环境即可实现磁性rGO在富锌涂层中定向排列的效果。试验证明,此方法制备的磁性rGO适量加入涂料后,可以显著提高水性无机富锌涂层耐腐蚀性。相比于传统的有机环氧富锌涂层,本发明的涂层更为环保。
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公开(公告)号:CN118166225A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410284411.1
申请日:2024-03-13
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种低应变下实现铁相纤维化制备高强高导铜铁合金的方法,属于铜铁合金技术领域,本发明可在低应变量下(<4)实现铜铁合金中铁相由枝晶状或球状转变为纤维状。本发明从晶格畸变对合金的强化设计出发,通过筛选原子半径、固溶属性合适的合金元素,利用大半径原子的固溶增大晶格畸变强化铜基体,同时避免铁相发生晶格畸变,在适当的固溶处理工艺下强化铜基体,减小铜铁两相之间的强度差异,从而提升铜基体与铁相在后续形变过程中的协同变形效果。最终实现低应变下的铁相纤维化,获得高强高导铜铁合金。本发明实验方案简单、易于操作,不需要昂贵的高端设备,可显著降低生产成本,对性价比要求较高的工业型材领域有重要应用。
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公开(公告)号:CN117908068A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410082304.0
申请日:2024-01-19
Applicant: 上海海积信息科技股份有限公司 , 河海大学
IPC: G01S19/45
Abstract: 本申请提供一种定位方法,包括:通过接收机获取多个卫星的观测数据以及获取通过摄像装置采集的多个图像;摄像装置与接收机位于同一位置区域且摄像装置以面向天空的角度进行图像采集;针对任一卫星,根据卫星的观测数据确定卫星在对应图像上的映射位置;根据卫星在对应图像上的映射位置,确定卫星的被遮挡状况;针对任一卫星,根据卫星的被遮挡状况以及卫星的观测数据对应的质量指标确定针对卫星的观测数据的影响权重;根据多个卫星更新后的观测数据的影响权重,确定接收机的定位信息;该方案,能够很好地解决信号遮蔽和多路径效应,提高接收机定位的准确度。
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