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公开(公告)号:CN118280487A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410408691.2
申请日:2024-04-07
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种多组元高强导电铜合金体系和成分的设计方法,所述设计方法集成了机器学习和计算相图两者进行;包括步骤:1)收集并处理历史数据,形成初始数据集:2)利用初始数据集训练出成熟的机器学习模型;3)建立合金体系和成分空间,利用机器学习模型预测,根据预测性能排序;4)利用相图计算软件,将排序在前的合金体系及其具体合金成分,计算出对应的合金相图、进行合金成分二次设计,确定候选合金;5)判定候选合金的预测性能与实际性能值的误差是否符合预设精度,符合则设计完成。本发明通过大量数据挖掘出合金成分、相信息和元素物化特征与性能之间的关系,利用机器学习模型的初代预测和计算相图的二次设计,实现更优性能的合金体系及成分设计。
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公开(公告)号:CN117626050A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311697689.3
申请日:2023-12-12
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提出一种高强导电铜合金,该合金主要包含Cu、Ni、Si、Cr四种元素,其中Ni和Si的质量分数分别为2.4%~3.5%和0.57%~0.87%,且Ni:Si的原子比在1.99~1.90范围;Cr的质量分数为0.3%~0.6%,其余为Cu。该合金包含铜基体、Ni2Si、Cr3Si和纯Cr四种相,且Ni2Si和Cr为纳米析出相,Cr3Si为初生相,且多个Cr3Si颗粒沿同一方向形成散链状分布,各链平行且间距10~100μm。本发明还提供了一种制备该铜合金的方法:将各组元称重配料进行中频感应熔炼,浇铸成铸锭后高温固溶处理,之后进行大变形量的室温轧制,然后时效处理获得高强导电CuNiSiCr合金。
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公开(公告)号:CN101724798B
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200910157122.0
申请日:2009-12-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种Cu-12%Fe合金的复合热处理方法。将给定质量百分数配比的12%工业纯铁、其余为电解铜原材料置于真空感应炉中,在低于0.1Pa大气压下加热至1400℃熔化,经电磁搅拌均匀及静置2~3min除气后向炉内充Ar至30kPa,浇注成直径Φ20.0mm的棒状铸锭;将铸锭在真空热处理炉中分三个阶段加热、保温、水冷后在热处理炉中以平均10℃/min的升温速率加热至时效温度保温后空冷。本热处理参数控制简单灵活,将Cu-12%Fe的均匀化、固溶及时效热处理过程结合在一起,能够有效消除晶内偏析、避免晶粒粗化、使析出相粒子分布均匀,显著提高了硬度和电导率,可为后续的纤维复合组织加工提供良好的预备组织。
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公开(公告)号:CN118123014A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410113568.8
申请日:2024-01-26
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种用于激光增材制造的铜铬铌粉末的制备方法,包括步骤1)准备单质粉末,选择形状为球形、粒径范围为180~200μm的纯铜粉末;粒径范围为5‑20μm、形状不规则的纯铬、纯铌粉末。将纯铜粉于还原气氛下退火,将纯铬、纯铌粉末在真空干燥;2)在氩气保护的条件下,将纯铜、纯铬、纯铌粉末放入球磨罐混合,在行星球磨机中低速球磨,得到所述铜铬铌粉末。制得的铜铬铌粉末为球形铜粉表面镶嵌有不规则的铬和铌粉末,具有类芝麻球的特殊微结构。该结构的铜铬铌粉末用于激光增材制造具有好的流动性以及对红外激光低的反射率,激光增材制造制得的铜铬铌合金缺陷少、力学电学性能好。
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公开(公告)号:CN101724798A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200910157122.0
申请日:2009-12-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种Cu-12%Fe合金的复合热处理方法。将给定质量百分数配比的12%工业纯铁、其余为电解铜原材料置于真空感应炉中,在低于0.1Pa大气压下加热至1400℃熔化,经电磁搅拌均匀及静置2~3min除气后向炉内充Ar至30kPa,浇注成直径Φ20.0mm的棒状铸锭;将铸锭在真空热处理炉中分三个阶段加热、保温、水冷后在热处理炉中以平均10℃/min的升温速率加热至时效温度保温后空冷。本热处理参数控制简单灵活,将Cu-12%Fe的均匀化、固溶及时效热处理过程结合在一起,能够有效消除晶内偏析、避免晶粒粗化、使析出相粒子分布均匀,显著提高了硬度和电导率,可为后续的纤维复合组织加工提供良好的预备组织。
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