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公开(公告)号:CN113774297B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202111049101.4
申请日:2021-09-08
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明提供一种基于剧烈塑性变形的可提高铝合金耐腐蚀性和力学性能的方法及高性能耐腐蚀铝合金,该方法通过将预变形处理铝合金放入高压扭转系统中进行周期性扭转变形,可得到高性能耐腐蚀铝合金。其中,周期性扭转变形的一个扭转变形周期为先顺时针扭转180°,然后在逆时针扭转180°,且周期性扭转变形的扭转周次N≥1。本发明通过高压扭转系统的周期性高压扭转变形可改变铝合金的析出相分布、晶粒尺寸、位错密度等,使得铝合金的晶粒尺寸细化,进而提高铝合金的机械性能。另一方面,通过周期性高压扭转变形还可改变铝合金的耐腐蚀性能,进而获得高性能耐腐蚀铝合金。
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公开(公告)号:CN113774297A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111049101.4
申请日:2021-09-08
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明提供一种基于剧烈塑性变形的可提高铝合金耐腐蚀性和力学性能的方法及高性能耐腐蚀铝合金,该方法通过将预变形处理铝合金放入高压扭转系统中进行周期性扭转变形,可得到高性能耐腐蚀铝合金。其中,周期性扭转变形的一个扭转变形周期为先顺时针扭转180°,然后在逆时针扭转180°,且周期性扭转变形的扭转周次N≥1。本发明通过高压扭转系统的周期性高压扭转变形可改变铝合金的析出相分布、晶粒尺寸、位错密度等,使得铝合金的晶粒尺寸细化,进而提高铝合金的机械性能。另一方面,通过周期性高压扭转变形还可改变铝合金的耐腐蚀性能,进而获得高性能耐腐蚀铝合金。
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公开(公告)号:CN110028639B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201910309890.7
申请日:2019-04-17
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C08F299/02 , C08G77/60 , C04B35/58 , C04B35/56
Abstract: 本发明涉及一种光敏感性Zr‑B‑Si‑C陶瓷前驱体及其原位制备方法。所述方法为:将甲基乙烯基二氯硅烷和硼烷二甲硫醚混合均匀,然后加入金属钠进行脱氯,得到甲基乙烯基硼硅烷;将氯甲基三氯硅烷、甲基氯甲基二氯硅烷和二氯二茂锆混合均匀,然后加入金属镁进行第一保温反应,再加入还原剂进行第二保温反应,得到聚锆碳硅烷;将甲基乙烯基硼硅烷和聚锆碳硅烷混合均匀,得到乙烯基Zr‑B‑Si‑C烷;将乙烯基Zr‑B‑Si‑C烷与巯基丙酸酯混合均匀,然后加入光引发剂引发聚合反应,制得所述陶瓷前驱体。本发明解决了传统光固化体系粘度大、热应力大、结构件力学性能衰减等问题,为光固化3D打印超高温陶瓷结构件提供了优质的原材料。
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公开(公告)号:CN109249014B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201811175674.X
申请日:2018-10-10
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明涉及一种用于制备高密度耐腐蚀发动机连杆的组合物及发动机连杆的制备方法,用于制备高密度耐腐蚀发动机连杆的组合物包括以重量份数计的以下各组分:铁粉90‑100份,镍粉1‑10份,钼粉0.1‑1份,铜粉0.1‑1份,镉粉0.05‑0.5份,锰粉0.05‑0.5份,石蜡1‑5份,聚丙烯0‑1份,高密度聚乙烯0.05‑1份,聚苯乙烯0‑1份,表面活性剂0.1‑0.5份,润滑剂0.3‑0.9份。本发明采用温压技术,生产所述的高密度耐腐蚀发动机连杆的成本低,有利于提升汽车发动机性能、降低生产成本、减轻重量、节能降耗。对促进温压技术在国内汽车零部件生产中的推广应用,具有非常重要的意义。
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公开(公告)号:CN111940532A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010679820.3
申请日:2020-07-15
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明提供了一种挤压模具及其润滑方法,涉及挤压成型技术领域,本申请的挤压模具通过在下模工作带的侧壁设置多个由斜导孔和长导孔相交汇组成的存储腔,用以存储润滑材料。斜导孔在下模工作带侧壁上形成一斜孔状开口,开孔朝着坯材的挤出方向设置以保证坯材挤出的质量不受斜导孔的影响。长导孔与下模的后端面相通,使得外部润滑材料经由后端面进入,以填满整个存储腔,置于斜导孔开口处的润滑材料对挤压过程中的坯材进行润滑,从而减小挤压模具在挤压过程中的摩擦。本申请另提供一种润滑方法。
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公开(公告)号:CN111842920A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010770920.7
申请日:2020-08-04
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明提供一种纳米尺度高性能硬质合金抑制剂及其制备方法,包括如下步骤:S1将钒源、铬源、碳源、燃料和氧化剂按照摩尔比1:1:(1:4):(2~10):(8~12)进行配比后溶于去离子水中,充分溶解配置成水溶液,将溶液在电阻炉上加热直至发生燃烧反应,得到含有钒源、铬源和碳源前驱体粉末。S2将经过S1处理获得的前驱体粉末于高温炉中,在保护气氛下进行高温反应后,获得一种纳米尺度高性能硬质合金抑制剂。本发明提供了一种低成本、工艺简单且粒度细小、混合分散均匀的前驱物的制备方法,解决碳热还原反应温度比较高及常规冶金粉末比表面积小等难点问题。本发明涉及粉末冶金纳米粉末制备技术领域。
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公开(公告)号:CN110642293A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910836722.3
申请日:2019-09-05
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C01G31/00 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种氧空位Li3VO4锂离子电池负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池材料技术领域。其制备方法为将五氧化二钒和水合氢氧化锂在乙醇溶液中搅拌反应,然后干燥得到前驱物。对前驱物进行研磨,得到研磨产物。将研磨产物在氮气气氛下,于550~650℃条件下烧结1~2h得到氧空位Li3VO4锂离子电池负极材料。该制备方法简单易行,研磨后的产物在氮气氛围下煅烧,能够在材料表层形成氧空位,产物的比表面积高,能够降低充放电过程中相变活化能,改善Li3VO4的化学性能。
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公开(公告)号:CN104400567B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201410497821.0
申请日:2014-09-25
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明公开了一种金属板的超镜面抛光方法,该方法包括如下步骤:(1)将金属板片经磨床磨削或精轧机冷轧获得平直的板面形状,上述冷轧的压下率为3~30%;(2)将水磨砂纸粘贴于金相磨抛机的转盘上,对经步骤(1)加工过的金属板片进行打磨;(3)将步骤(2)打磨过的金属板片的表面用带有海绵盘的抛光机在1500~2500r/min的速度下进行打磨抛光处理至粗糙度Ra小于10nm,该海绵盘上涂有粒度为W0.5~W5.0的研磨膏。本发明的方法流程短、效率高、操作灵活、适用范围广。
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公开(公告)号:CN105174965B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510539783.5
申请日:2015-08-28
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C04B35/58 , C04B35/52 , C04B35/622
Abstract: 公开了一种CNTs增韧TiB2陶瓷复合材料及其制备方法,其中制备方法包括:混合步骤,将TiB2基体粉末与CNTs粉末混合,得到TiB2与CNTs的混合粉料;烧结步骤,通过放电等离子烧结方法烧结所述混合粉料,得到CNTs增韧TiB2陶瓷复合材料。根据本发明的CNTs增韧TiB2陶瓷复合材料及其制备方法,通过CNTs增韧能够提高陶瓷复合材料的断裂韧性和抗热震性,采用SPS快速烧结技术可有效降低烧结时间和烧结温度,而且对晶粒异常长大起到抑制作用,从而使陶瓷复合材料具有良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN111749599B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202010741260.X
申请日:2020-07-29
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 一种具有病菌杀灭功能的电场窗户,涉及空气净化领域。包括窗框和导电线,导电线包括第一导线和第二导线。导电线分布于窗框,第一导线和第二导线交替设置。相邻两根第一导线之间为第二导线,相邻两根第二导线之间为第一导线。第一导线和第二导线之间具有电势差,以用于对通过窗框的空气进行杀菌。其能应用于日常居家防疫、杀菌,也能够用于露天储藏食品的无菌隔离,或者用于医疗场所对流空气的灭菌,并适用于蚊虫消杀;其能够有效阻隔病菌传播,具有低能耗、亲自然特点,具有广泛的应用前景。
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