一种铸态下高强韧高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115323242B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202211159616.4

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 一种铸态下高强韧高熵合金及其制备方法,本发明涉及一种铸态下高强韧高熵合金及其制备方法,本发明的目的是为了解决现有铸态高熵合金抗拉强度和塑性不匹配的问题,本发明一种铸态下高强韧高熵合金由Co、Cr、Fe、Ni、Al和Ta元素组成,化学式为Co5Cr1Fe1Ni3(TaAl2)x;其中0.2≤x≤0.5。本发明的高强韧高熵合金制备方法简单,有效利用元素偏析,使得三种相并存协同作用,同时组织均匀且铸造缺陷较少,铸态下的强度和塑性比同为铸态的AlCoCrFeNi2.1共晶髙熵合金更高。本发明应用于高熵合金领域。

    一种纳米级超细片层共晶高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117089754A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311150637.4

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 一种纳米级超细片层共晶高熵合金及其制备方法,涉及一种纳米级超细片层共晶高熵合金及其制备方法。本发明的目的是为了解决共晶高熵合金的合金晶粒尺寸较大、片层间距较宽,导致无法同时获得高强度和高塑性的问题,本发明一种纳米级超细片层共晶高熵合金的化学式为Al1.25CoCrFeNi3。制备方法为:首先利用电弧炉熔炼铸锭并利用线切割得到合金棒材,再利用布里奇曼熔炼炉感应熔炼后瞬间进入Ga‑In液中淬火得到超细晶共晶高熵合金。本发明制备的共晶高熵合金具有纳米级厚度的层片,并且兼具优异的强度和塑性,本发明应用于金属材料及其制备领域。

    一种高温环境下应用的Al-Co-Cr-Fe-Ni-Ta系高强高熵合金及制备方法

    公开(公告)号:CN116479303A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310427355.8

    申请日:2023-04-20

    Abstract: 一种高温环境下应用的Al‑Co‑Cr‑Fe‑Ni‑Ta系高强高熵合金及制备方法,本发明涉及一种高温环境下应用的Al‑Co‑Cr‑Fe‑Ni‑Ta系高强高熵合金及制备方法。本发明的目的是为了解决现有高熵合金强度和硬度低以及高温性能差的问题,本发明一种高温环境下应用的Al‑Co‑Cr‑Fe‑Ni‑Ta系高强高熵合金由Al、Co、Cr、Fe、Ni和Ta元素组成,表达式为(AlCoCrFeNi)100‑xTax,x为2‑6,其中Al、Co、Cr、Fe、Ni为等原子比。采用电弧熔炼方法进行制备,得到的高熵合金在室温下具有高强度和高硬度,而且具有良好的高温性能,在高温环境下具有较高强度。本发明应用于高熵合金领域。

    一种基于动态亲和力聚合的联邦学习方法及相关设备

    公开(公告)号:CN116306986A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211569899.X

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开一种基于动态亲和力聚合的联邦学习方法及相关设备,所述方法包括:服务器端发送初始化模型至所有客户端;客户端利用预存的本地数据对初始化模型进行模型训练,得到经过训练后的模型参数后;服务器端根据类别数量组成数据分布向量后,计算所有客户端之间的亲和力值;服务器端根据经过训练后的模型参数和亲和力值生成每个客户端在本轮中的个性化全局模型;客户端在每轮通信上结合个性化全局模型更新经过训练后的模型参数,直至服务器端执行完所有的通信轮次。通过服务器端根据经过训练后的模型参数和所有客户端之间的亲和力值,生成每个客户端的个性化全局模型,以便客户端进行更新训练后的模型参数,从而有效地提升联邦学习的模型性能。

    一种兼具高强度和高塑性NiCoFeCrAlTi定向凝固高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115011857B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202210687715.3

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 一种兼具高强度和高塑性NiCoFeCrAlTi定向凝固高熵合金及其制备方法,本发明涉及一种兼具高强度和高塑性NiCoFeCrAlTi定向凝固高熵合金及其制备方法。本发明的目的是为了解决高熵合金无法同时获得高强度和高塑性的问题,本发明一种兼具高强度和高塑性NiCoFeCrAlTi定向凝固高熵合金的表达式为Ni36Co30Fe11Cr11Al12‑xTix,其中x取值为2~10。本发明采用定向凝固的方法进行制备,定向凝固抽拉速度为5~100μm/s。该合金在定向凝固后由粗大的柱状树枝晶构成,呈现出明显的方向性。在拉伸过程中,合金展现出优异的强度和塑性。本发明应用于高熵合金领域。

    一种剖面钻进采样装置
    96.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114323771A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210084023.X

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明涉及一种剖面钻进采样装置,该采样装置由丝杠驱送单元、磁力激振单元、直驱钻进单元和导向单元组成,本发明磁力激振单元和直驱钻进单元解耦控制,提高了剖面钻进装置的工作稳定性,结构紧凑,节省空间。磁力激振单元基于电磁铁原理,利用电磁力吸引衔铁向下运动,对钻杆产生冲击,直驱钻进单元提供钻杆回转运动的动力,磁力激振单元与直驱钻进单元两者共同实现了剖面钻的冲击回转钻进的功能。相较于传统的凸轮式冲击装置,本装置结构简单、质量轻,配件数目少,可靠性高。

    一种低反力的双体振贯自平衡采样器

    公开(公告)号:CN113945413A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111356465.7

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种低反力的双体振贯自平衡采样器,该采样器驱动结构连接转接装置,驱动结构的第一振动组包括中心柱、永磁环和软铁环,永磁环和软铁环套在中心柱上,且永磁环和软铁环交替布置,每个相邻的永磁环同相布置,最上端永磁环的上方设置有上端盖;驱动结构的第二振动组包括外端盖、外壳、电磁线圈和线圈骨架,外端盖与外壳固定连接,外壳内部嵌套有线圈骨架,电磁线圈缠绕在线圈骨架上,电磁线圈与电源相连;第一振动组置于第二振动组内部,上端盖与外端盖之间设置第一波形弹簧,中心柱下方与外壳底部内壁之间设置第二波形弹簧;第一振动组与第二振动组之间存在间隙。本发明解决现有的贯入取样装置存在反力高,功耗高、采样效率低的问题。

    一种负载MoO3量子点的PVCL基温敏复合微凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN109294144B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201811115200.6

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 一种负载MoO3量子点的PVCL基温敏复合微凝胶的制备方法,属于荧光成像领域。本发明要解决现有采用微凝胶原位合成无机纳米粒子存在合成温度较低影响合成效果和无机纳米粒子性质的问题。本发明方法如下:步骤一、制备PVCL微凝胶;步骤二、向二硫化钼加入水,搅拌条件下加入双氧水,充分氧化至淡黄色澄清液体后,继续放置24h以上,得到钼酸前驱体;步骤三、向步骤一获得的PVCL微凝胶中加入无水乙醇,搅拌至溶解,再加入蒸馏水,搅拌30min,然后加入步骤二获得的钼酸前驱体,密封,搅拌1小时,再在50℃~180℃条件下反应,再透析处理,既得复合微凝胶固体。本发明可应用于药物的负载、释放和成像或化学或生物传感等领域。

    一种由两相复合材料细观模型生成点云模型的方法

    公开(公告)号:CN107886464A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711098346.X

    申请日:2017-11-09

    CPC classification number: G06T1/0007 G06T7/50 G06T2207/10028

    Abstract: 一种由两相复合材料细观模型生成点云模型的方法,本发明涉及由两相复合材料细观模型生成点云模型的方法。本发明为了解决对复合材料进行计算机模拟时,由声波探测或X射线探测得到的细观模型所含信息不够完整,以及部分软件相关文件占用存储空间较大的问题。本发明包括:步骤一:对点云模型和材料信息数据进行初始化;步骤二:确定输入的两相复合材料细观模型的空白区域;步骤三:根据细观模型各检测点几何信息以及细观模型携带的信息对细观模型进行处理;步骤四:向步骤一初始化后的点云模型中的点输入材料信息,得到带有材料信息的点云模型。本发明用于复合材料计算机模拟领域。

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