一种测试TTT曲线的方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102914558A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210411851.6

    申请日:2012-10-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种获取液-固转变TTT曲线的方法。该方法的特点是适用于熔点在450℃以下孕育期小于10-3s的材料。所用试样为1-50微米级别的单个颗粒或1-10微米厚的薄膜,在光学显微镜下将所用试样放置于传感器的测试区域,利用金相显微镜确定其尺寸;通过闪速扫描量热仪确定其实际熔点;将材料加热至完全液态并保温适当时间,随后将液态试样迅速降温至熔点以下一定温度保温,获得孕育期;重复等温形核步骤,获得不同温度下的孕育期;以时间t为横坐标,温度T为纵坐标,标注出孕育期并以光滑曲线拟合,即为材料的TTT曲线。该方法速度快、效率高,可以有效弥补传统DSC和DTA方法的不足,扩展热分析应用范围。

    金属熔体的速冻方法
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102162799B

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201110083909.4

    申请日:2011-04-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种金属熔体的速冻方法。该方法的特点是:选取低熔点金属体系,制备出厚度为数μm的金属薄膜;将测试所用的薄膜精确放置于传感器加热区域中心部位,并确定其尺寸;对于非晶材料体系,在快速热分析仪上将薄膜加热至熔化,调整凝固过程冷却速率,获得该体系非晶的临界冷却速率Rc;加热熔化金属薄膜,使其处于不同的温度,获得熔体在不同温度下的发生凝固结晶的时间信息,获取TTT曲线;将处于不同温度状态的液态金属保温不同时间,保温时间短于达到TTT曲线的时间,而后通过最高冷却速率将液态金属迅速“冻结”,获得孕育形核过程不同时期的“冷冻”结构。这种可控的快速凝固方法在研究材料组织演变、开发新材料以及挖掘传统金属材料潜在性能等领域可提供可靠的技术保障。

    低熔点纳米无铅焊料粒子化学合成方法

    公开(公告)号:CN102189270A

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201110113374.0

    申请日:2011-05-04

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种可以控制无铅焊料纳米颗粒尺寸和形貌的化学合成方法。该方法的特点是:通过控制还原剂溶液加入前驱体的滴加速率以及控制表面活性剂的浓度,可以得到不同尺寸、形貌及团聚程度的纳米颗粒。通过实验确定最佳合成参数,得到所需尺寸的纳米颗粒。该发明工艺简单,成本低廉,对无铅焊料纳米粒子尺寸及形貌的调控具有明显效果,可以为液相还原法制备无铅焊料纳米颗粒技术应用于工业生产提供借鉴。

    金属熔体的速冻方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102162799A

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN201110083909.4

    申请日:2011-04-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种金属熔体的速冻方法。该方法的特点是:选取低熔点金属体系,制备出厚度为数μm的金属薄膜;将测试所用的薄膜精确放置于传感器加热区域中心部位,并确定其尺寸;对于非晶材料体系,在快速热分析仪上将薄膜加热至熔化,调整凝固过程冷却速率,获得该体系非晶的临界冷却速率Rc;加热熔化金属薄膜,使其处于不同的温度,获得熔体在不同温度下的发生凝固结晶的时间信息,获取TTT曲线;将处于不同温度状态的液态金属保温不同时间,保温时间短于达到TTT曲线的时间,而后通过最高冷却速率将液态金属迅速“冻结”,获得孕育形核过程不同时期的“冷冻”结构。这种可控的快速凝固方法在研究材料组织演变、开发新材料以及挖掘传统金属材料潜在性能等领域可提供可靠的技术保障。

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