液压缸低压力线性输出实现方法

    公开(公告)号:CN1932308A

    公开(公告)日:2007-03-21

    申请号:CN200610117052.2

    申请日:2006-10-12

    Abstract: 本发明涉及的是一种用于液压技术领域的方法,特别是一种液压缸低压力线性输出实现方法。通过液压缸比例调节方法,在液压缸工作时,向液压缸的活塞上下两面同时加压以代替传统的单向加压工作,利用液压缸上下两腔的压力差来产生工作压力,来实现液压缸的低压力高精度控制。包括如下步骤:①首先对液压缸上下两腔同时施压,开启液压系统;②稳定上腔压力F1不变,保持液压系统工作在线性区域内;③调节下腔压力F2,使得F2≥F1,此时液压缸活塞对外的作用力为F,F=F2-F1。本发明是通过对现有的比例液压系统进行改进实现小压力控制的,系统改动少,成本低廉,且控制精度高理论上可以实现完全线性控制。有利于液压系统的升级换代。

    镁合金表面离子注入改性方法

    公开(公告)号:CN1851042A

    公开(公告)日:2006-10-25

    申请号:CN200610027164.9

    申请日:2006-06-01

    Abstract: 一种镁合金表面离子注入改性方法,用于表面处理技术领域。方法如下:将镁合金表面用砂纸打磨,去除表面污染物,再用酒精清洗,在空气中自然干燥,然后放入离子注入机的真空室中,注入钽离子,钽离子注入剂量在1×1016ions/cm2到1×1017ions/cm2之间。本发明能有效提高镁合金表面的耐腐蚀性能,而且无环境污染产生,适用范围广,不改变工件的尺寸和性能,特别适合精密工件的最后工艺处理。

    镁合金的两步等通道角挤压方法

    公开(公告)号:CN1792487A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200510111801.6

    申请日:2005-12-22

    Abstract: 一种材料加工技术领域的镁合金的两步等通道角挤压方法。具体为:(1)设计等通道挤压模具,包括通道转角及转角弧度的设定;(2)根据材料的初始性能,调整变形速率和变形温度,找到无裂纹变形1道次的最低温度;(3)在上述无裂纹变形最低温度下对合金实施多道次等通道角挤压变形,变形道次间根据等通道挤压路线中的一种旋转试样;(4)合金经等通道角挤压变形2-4道次后,降低等通道角挤压变形温度,继续采用等通道挤压路线中的一种对该镁合金进行等通道角挤压变形4-8道次。本发明克服了等通道角挤压变形后虽然延伸率提高,但屈服强度明显下降的特点,为提高镁合金的强韧性提供了有效的方案。

    镁合金板料成形实验机
    114.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1724185A

    公开(公告)日:2006-01-25

    申请号:CN200510026805.4

    申请日:2005-06-16

    Abstract: 一种属于机械工程技术领域的镁合金板料成形实验机,本发明包括:液压动力系统、电气控制箱、液压机机架和变压边力机构,液压机机架设在地面上,液压动力系统设在液压机机架右侧,电气控制箱通过电缆与液压动力系统、变压边力机构以及液压机机架相连接。本发明实现在冲压过程中拉深力、拉深速度、拉深温度的可控性,采用简易的机械式调节顶杆结构实现变压边力的调节,而且可根据工艺要求实现闭环控制。

    镁合金稀土化合物熔剂及其生产方法

    公开(公告)号:CN1180104C

    公开(公告)日:2004-12-15

    申请号:CN03128916.9

    申请日:2003-05-29

    Abstract: 本发明提供一种镁合金稀土化合物熔剂及其生产方法,其化学组分除了40-55%氯化镁、15-25%氯化钾、12-25%氯化钠、1-6%氯化钙、5-15%氟化钙、1-8%氯化钡外,还加入了3-10%稀土化合物活性剂。本发明制成的镁合金熔剂活性较强,具有合适的熔点、密度、粘度及表面张力,对镁熔体内的夹杂物有极强的吸附性,造渣性强,能有效去除镁熔体内的夹杂物,且不产生熔剂夹杂,提高了镁熔体的精炼效果。而且由于加入的稀土化合物在镁合金熔体内会分解出以原子状态存在的稀土元素,大大提高镁合金的力学性能及抗腐蚀性能。

    用于低压铸造坩埚密封材料及密封方法

    公开(公告)号:CN1264631A

    公开(公告)日:2000-08-30

    申请号:CN00115300.5

    申请日:2000-03-29

    Abstract: 一种用于低压铸造坩埚密封材料及密封方法,采用铅25%、锡25%及铋50%的低熔点合金为密封材料,将其熔化后浇注在坩埚边缘的凹型槽中,凝固之后得到嵌在法兰边凹型槽中的合金圈,低压浇铸时,将盖板压在坩埚法兰边上面然后紧固。在熔炼过程中,凹型槽中的合金被熔化成液态,利用合金液在温度上升时的体积膨胀,将盖板和法兰边张紧,使空气难以透过,达到密封目的。

    一种镁空气电池镁负极表面改性方法

    公开(公告)号:CN116356305B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202310308167.3

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 本发明提供一种镁空气电池镁负极表面改性方法,该方法通过将镁板材切割成一定大小的电极片若干,室温下将电极片表面打磨清洗干净用作镁负极,然后将镁负极在Ca(OH)2过饱和溶液中浸泡,进行Ca2+预吸附,将预处理好镁负极沉积在钙盐和磷酸二氢盐的混合溶液中得到主组分为二水磷酸氢钙的生物陶瓷膜层修饰的镁负极。本发明改性后的镁负极表面的析氢现象得到有效抑制,大幅提高了镁空气电池的能量密度;进一步提高了镁负极的利用率,延长电池寿命;提高了电池放电电压和放电的稳定性。

    用于骨修复支架的耐蚀抗菌镁合金、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119265465B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411823373.9

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明涉及金属医用植入材料领域,公开了用于骨修复支架的耐蚀抗菌镁合金、制备方法及应用,由如下质量百分比的组分组成:Zn:3.5‑7.0%,Ca:0.1‑0.5%,Al:0.1‑0.3%,Cu:0.05‑0.1%,余量为Mg;还公开了应用及制备方法。本发明可显著提升镁合金植入体的耐蚀性,同时还可有效发挥抑菌作用;更便于根据不同患者对植入体形状和尺寸的差异化需求,对植入体进行个性化建模和成形加工,同时还能极大程度缩短治疗时间和降低治疗成本,并加速患者的恢复进程,具有十分广泛的应用前景;本发明采用激光粉末床熔融工艺进行镁合金的制备,具有流程短、成形精度高、力学性能好的优势,极适用于小批量复杂结构的高附加值产品的制造,显著缩短了复杂结构医用植入体的生产成本和时间。

    一种复合固态电解质,全固态柔性锂离子电池和制备方法

    公开(公告)号:CN119495799A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202311021066.4

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种复合固态电解质,其包括一根或多根具有同轴结构的纤维,该纤维包括外壳纤维和内芯纤维,外壳纤维和内芯纤维同轴设置,该内芯纤维的至少一部分被该外壳纤维包覆,该外壳纤维包括聚合物电解质,该内芯纤维包括石榴石型固态电解质。该复合固态电解质可通过同轴静电纺丝法制备得到,其包括具有同轴结构的纤维,将对空气敏感的无机石榴石型固态电解质包裹在聚合物电解质的内部,不仅使得复合固态电解质的化学稳定性更优异,且进一步保证了锂离子传输的高效性。此外利用该复合固态电解质,还可以通过静电纺丝技术制备得到一种高能量密度以及安全可靠的全固态柔性锂离子电池。

    基于旋锻和闪速退火的高强度高塑性镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN119332184A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411484390.4

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本申请公开一种基于旋锻和闪速退火的高强度高塑性镁合金及其制备方法,涉及镁合金材料技术领域,所述高强度高塑性镁合金通过将原料依次进行熔炼混合、铸造、均匀化热处理、热挤压处理,并经过多道旋锻处理、闪速退火处理和水淬得到,且所述高强度高塑性镁合金的元素成分在所述均匀化热处理和所述热挤压处理的工艺温度区间对应的相仅包括Mg相和Al2Ca相。本申请所述的基于旋锻和闪速退火的高强度高塑性镁合金及其制备方法,能够同时提升镁合金的强度和塑性。

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