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公开(公告)号:CN115896555B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211505986.9
申请日:2022-11-29
Applicant: 东莞理工学院
IPC: C22C21/02 , C22C30/00 , B22F10/28 , B22F10/366 , B22F1/052 , B22F1/065 , C22C1/04 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明提供一种铝基复合材料及其制备方法和应用。本发明的铝基复合材料含有AlSi10Mg合金和AlFeCrCoNi2.1高熵合金。本发明通过将AlFeCrCoNi2.1高熵合金颗粒和AlSi10Mg合金粉末制备成良好流动性的复合粉末,然后使用复合粉末进行3D打印,激光扫描熔凝成形制备铝基复合材料。本发明的铝基复合材料具有良好的强度和硬度,可应用于航空、航天、汽车等轻量化、高性能复杂零件的制造。
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公开(公告)号:CN117862533A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311689853.6
申请日:2023-12-08
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明公开了一种增材制造AlSi10Mg合金及其热处理方法,该AlSi10Mg合金的制备方法包括热处理方法,所述热处理方法为:将AlSi10Mg合金在168℃~172℃下保温3h~5h。本发明中AlSi10Mg合金的热处理方法仅需将AlSi10Mg合金进行特定时效处理,该时效处理过程能使热影响区变小,网状硅变得粗,使得合金强度变大,获得力学性能优异的AlSi10Mg合金,无需其他复杂的热处理过程。
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公开(公告)号:CN117305656A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311044207.4
申请日:2023-08-17
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明公开了一种近共晶B2‑Ni(Al,Ti)和L12‑Ni3(Al,Ti)金属间化合物高温合金及其制备方法;该高温合金是一种B2‑Ni(Al,Ti)和L12‑Ni3(Al,Ti)近共晶金属间化合物新型高温合金,该合金主要由Ni、Al、Ti三种元素组成,其合金成分的原子百分比为(at.%):Al:19.0‑25.0,Ti:6.0‑15.0,Ni:余量,其余为不可避免的杂质元素;本发明的金属间化合物合金的组织是由L12‑Ni3(Al,Ti)和B2‑Ni(Al,Ti)两相共晶组织构成;本发明合金在室温及高温下均表现出卓越的屈服强度和比屈服强度。同时,其高硬度赋予了合金突出的承温能力和良好的耐磨性。这使得该合金在极端高温和高应力条件下表现出优异的稳定性和耐久性,适用于高温结构材料的要求。
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公开(公告)号:CN116887656A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310941350.7
申请日:2023-07-28
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明涉及电子器件技术领域,特别是涉及一种基于负泊松比结构的柔性热电器件及应用。一种基于负泊松比结构的柔性热电器件,包括用于与人体皮肤贴合的导热层;装设在导热层顶部一端的热端;装设在导热层顶部且一端与热端抵接的隔热层;装设在隔热层顶部且位于远离热端一端的冷端;装设在隔热层顶部,一端与热端连接且另一端与冷端连接的热电转换层;以及盖设在热电转换层顶部的隔热封装层;所述热电转换层包括若干个呈阵列设置且相互连接的热电单元;所述热电单元为负泊松比结构。本发明提供的基于负泊松比结构的柔性热电器件的能量转换性能好,柔韧性好,抗弯强度好,使用寿命长,适合应用于可穿戴设备中,尤其适合应用于可穿戴医疗设备中。
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公开(公告)号:CN116516310A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310521942.3
申请日:2023-05-09
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明涉及涂层的制备技术领域,公开了复合涂层及其制备方法、植入材料和医疗器械。公开的复合涂层,包括:在基体表面依次设置的Ti过渡层、第一陶瓷层和第二陶瓷层,第一陶瓷层的主要成分为Ti3SiC2,第二陶瓷层主要成分为Ti3(Si,Ag)C2。公开的制备方法,包括在基体表面依次沉积Ti过渡层和主要成分为Ti3SiC2的第一陶瓷层以及主要成分为Ti3(Si,Ag)C2的第二陶瓷层。公开的植入材料,包括在基体表面沉积上述复合涂层。公开的医疗器械,包括上述的植入材料。本发明的复合涂层能增强钛合金的耐磨性和耐蚀性,并且植入初期还具有抗细菌感染的能力。
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公开(公告)号:CN116516288A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310521765.9
申请日:2023-05-09
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明公开涉及陶瓷涂层的制备技术领域,公开了高熵MAX相陶瓷涂层及其制备方法和陶瓷材料及其应用。公开的制备方法包括:采用高功率脉冲磁控溅射法在基体表面沉积涂层;高功率脉冲磁控溅射过程中用到的靶材为热压制备的复合成分靶材,其元素成分摩尔比为M:Al:N=1.9~2.1:1:0.8~1.1,M元素选自Ti、V、Zr、Nb、Ta和Hf中至少五种,M元素中每一种金属元素所占百分比在5~35%之间。高熵MAX相陶瓷涂层,采用如前述制备方法制得。陶瓷材料,采用如前述制备方法在基体表面沉积高熵MAX相陶瓷涂层得到。该涂层的制备方法能制得性能好的高熵MAX涂层,且该方法制备过程不引入活性气体氮气,重复性好。
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公开(公告)号:CN119042270A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411048551.5
申请日:2024-08-01
Applicant: 东莞理工学院
IPC: F16F7/12
Abstract: 本发明公开了一种高抗冲击性的内凹手性胞元,包括:内凹六边形结构,所述内凹六边形结构包括两水平胞壁以及设置于两水平胞壁两端之间的两组倾斜胞壁组,每组倾斜胞壁组包括两倾斜胞壁,所述两倾斜胞壁的一端分别与两水平胞壁一侧的端部连接,两倾斜胞壁的另一端朝内凹六边形结构的内部内折连接形成内折点;设于所述内凹六边形结构内的圆环部件,所述两第一延伸臂分别与所述手性圆环件的上下两端水平相切连接。同时也提供了一种采用上述内凹手性胞元的蜂窝结构。本发明相较于传统内凹蜂窝而言具有更好的变形稳定性、抗冲击特性以及更高的承载能力、弹性模量。
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公开(公告)号:CN115927922A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211490808.3
申请日:2022-11-25
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明提供一种铝合金材料及其制备和应用。本发明的铝合金材料中各组分百分含量为:Si 6.0%~7.0%,Mg 1.6~2.0%,Fe 0.4~0.5%,B 0.2~0.4%;稀土(混合稀土RE、Er、Y)0.05‑0.2%,其他杂质总量和小于或等于0.2%,余量为Al;与现有铝合金相比,本发明铝合金有更高的导热率,可达到167.8W/(m·K),同时抗拉强度可以达到186.6MPa,屈服强度达到150.4MPa,延伸率达到4.6%。本发明的制备方法简单易行,原料易得,适于批量化生产。本发明的铝合金材料可以满足电子设备在运行过程中的散热要求。
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公开(公告)号:CN115367804A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211165615.0
申请日:2022-09-23
Applicant: 东莞理工学院
IPC: C01G45/12 , H01M4/505 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种空气稳定的锰基钠离子电池正极材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1:称取原料NaHCO3、LiOH·H2O和MnCO3,其中,按照摩尔比计算Na:Li:Mn=(1~3):(3~1):5;步骤2:将NaHCO3、LiOH·H2O、MnCO3与无水乙醇混合后继续球磨,球磨后烘干继续研磨;步骤3:将步骤2处理后的材料在空气氛围下进行高温煅烧,煅烧温度为350~450℃,煅烧时间为12~24h;步骤4:将步骤3煅烧后的材料继续研磨,获得所述锰基钠离子电池正极材料。本发明所述方法制备的锰基钠离子电池正极材料在空气中能够长期、稳定的存在,避免了材料在储存和电池制造过程中因材料变质而导致电池性能衰退的问题;且选择的过渡金属种类少,仅有锰,环境友好且制作成本较低,有利于大规模的产业化应用。
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公开(公告)号:CN120041716A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510268479.5
申请日:2022-11-25
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明提供了一种电子设备用铝合金材料的制备方法。本发明的铝合金材料中各组分百分含量为:Si 6.0%~7.0%,Mg 1.6~2.0%,Fe 0.4~0.5%,B 0.2~0.4%;稀土(混合稀土RE、Er、Y)0.05‑0.2%,其他杂质总量和小于或等于0.2%,余量为Al;与现有铝合金相比,本发明铝合金有更高的导热率,可达到167.8W/(m·K),同时抗拉强度可以达到186.6MPa,屈服强度达到150.4MPa,延伸率达到4.6%。本发明的制备方法简单易行,原料易得,适于批量化生产。本发明的铝合金材料可以满足电子设备在运行过程中的散热要求。
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