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公开(公告)号:CN103990780B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410210923.X
申请日:2014-05-19
Applicant: 上海大学
IPC: B22D27/02
Abstract: 本发明公开了一种在横向磁场下制备梯度材料的方法,通过在定向凝固过程中引入横向磁场,在固液界面前沿枝晶上形成热电磁力和与之方向相反的热电磁流动效应,在这种效应的作用下,溶质向凝固坯壳一侧偏聚,枝晶向凝固坯壳另一侧偏聚,形成枝晶组织和共晶组织梯度分布的梯度材料。本发明还公开了一种定向凝固装置,由保护气氛输入管、水冷夹套、加热炉、控温装置、淬火池、刚玉管、拉杆组成和超导强磁体装置组成,产生的横向静磁场产生的静磁场强度范围为0~1T,使超导强磁体装置产生的磁场强度的方向与金属熔体的定向凝固方向相互垂直,并使金属熔体在定向凝固过程中的固液界面始终位于超导强磁体装置产生的稳恒磁场区域。
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公开(公告)号:CN103056347A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310006615.0
申请日:2013-01-09
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种强磁场控制定向凝固组织枝晶取向的方法。本发明利用定向凝固过程中枝晶的择优取向和易磁化方向的差异,在定向凝固过程施加强磁场,使得枝晶受到磁化力的作用导致其易磁化轴偏向磁场方向(即定向凝固方向),从而控制合金枝晶的取向。本发明的工艺方法的要点是:利用1~14T(特斯拉)的强静磁场,采用典型Bridgman定向凝固装置,设计使定向凝固合金的固液界面处于强静磁场的中心稳恒区域,整个定向凝固过程在强静磁场下完成,采用细长的合金棒,样品固液界面的温度梯度随炉温和合金种类改变而变化。合金棒向下进行定向凝固的抽拉速率为5~100μm/s,在生长到稳定阶段后,迅速拉入冷却介质中进行淬火,最终得到枝晶生长方向发生改变的定向凝固组织。
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公开(公告)号:CN103464706A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310443606.8
申请日:2013-09-26
Applicant: 上海大学
IPC: B22D11/115 , B22D11/11
Abstract: 本发明公开了一种连续铸造制备高取向均匀细晶组织的方法和制备装置,对结晶器内金属熔体施加梯度磁场,在梯度磁场处的结晶器内插入石墨电极,并通入可以调节电流大小和频率的交流电,在梯度磁场下复合交变电场,对结晶器内金属熔体的外场复合作用,实现电磁振荡,增加形核数量,晶核在金属熔体中向下运动的过程中受到磁取向作用,最终形成高取向的细晶组织的金属材料。本发明制备装置包括中间包、水口、结晶器、牵引轧辊、外加磁场施加装置和外加电场施加装置。本发明利用磁场下交流电的振荡效应以及梯度磁场下物质的磁化力效应,获得均匀细晶组织,使晶粒进一步发生取向,形成细小均匀且具有取向的金属凝固组织,提高金属材料的性能和质量。
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公开(公告)号:CN103990780A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410210923.X
申请日:2014-05-19
Applicant: 上海大学
IPC: B22D27/02
Abstract: 本发明公开了一种在横向磁场下制备梯度材料的方法,通过在定向凝固过程中引入横向磁场,在固液界面前沿枝晶上形成热电磁力和与之方向相反的热电磁流动效应,在这种效应的作用下,溶质向凝固坯壳一侧偏聚,枝晶向凝固坯壳另一侧偏聚,形成枝晶组织和共晶组织梯度分布的梯度材料。本发明还公开了一种定向凝固装置,由保护气氛输入管、水冷夹套、加热炉、控温装置、淬火池、刚玉管、拉杆组成和超导强磁体装置组成,产生的横向静磁场产生的静磁场强度范围为0~1T,使超导强磁体装置产生的磁场强度的方向与金属熔体的定向凝固方向相互垂直,并使金属熔体在定向凝固过程中的固液界面始终位于超导强磁体装置产生的稳恒磁场区域。
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公开(公告)号:CN203858222U
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201420197240.0
申请日:2014-04-22
Applicant: 上海大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本实用新型公开了一种测量金属塞贝克系数的装置,由加热装置、冷却装置、保温装置和测量系统构成,以刚玉管作为待测金属试样的样品支架,并放入加热装置中,冷却装置使待测金属试样两端温度保持一致,加热装置由固定加热装置和移动式加热装置组成,分别对待测金属试样的不同区段进行加热,使待测金属试样中部完全熔融,并形成两个液固界面,其中一个液固界面位置固定,另一个液固界面能进行定向移动,从而使待测金属试样的液相区段进行定向凝固。本实用新型利用对凝固过冷度提供温差的设置,结合定向凝固过程,快速有效并精确地测量金属材料的塞贝克系数,不需分别测量材料固相和液相的赛贝克系数,简化了系统结构,操作简单,并可多次重复验证。
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