一种轻质、高强韧性、低热膨胀系数金属复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114959330A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210049620.9

    申请日:2022-01-17

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种轻质、高强韧性、低热膨胀系数金属复合材料的制备方法:一、制备负热膨胀材料MnxCoGe,其中,0.9≤x≤1;二、通过烧结得到MnxCoGe/AZ91D复合材料:1)将负热膨胀材料MnxCoGe与金属基体粉末按比例混合、充分研磨,获得MnxCoGe/AZ91D混合粉末,负热膨胀材料MnxCoGe与金属基体粉末的质量比为3~7﹕93~97;金属基体为纯镁或镁合金、或者纯铝及其合金;2)将MnxCoGe/AZ91D装入模具中,在热压烧结炉中,抽真空,以15~25℃/min的升温速率从室温升至500~600℃,同时加压至23~27MPa,保温保压时间50~70分钟,冷却,即得。

    考虑振动行为的连铸结晶器流场物理模拟方法

    公开(公告)号:CN103231031B

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310182341.0

    申请日:2013-05-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种考虑振动行为的连铸结晶器流场物理模拟方法,本方法可由振动台带动结晶器振动。模拟时,在结晶器液位保持设定时间后,使结晶器按照设定的振幅和频率上下振动,再经过设定时间后,即可在结晶器液面采集波动数据信息,最后分析实验数据,通过调节水口结构参数、水口浸入深度或/和吹氩量,优化结晶器流动状态,使结晶器液面在不卷渣的前提下液面波动≤±5mm,从而得到该优化目标下的水口结构参数、水口浸入深度和吹氩量。本发明在物理模拟过程中,考虑结晶器振动行为,结晶器内流动状态和液面波动状态的物理描述更为真实,整个结晶器流场流动状态和水口结构优化更为准确。

    多元合金枝晶生长及溶质演化过程模拟方法

    公开(公告)号:CN118278177A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410330624.3

    申请日:2024-03-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种多元合金枝晶生长及溶质演化过程模拟方法,包括:首先,求解待模拟多元合金的热力学参数、物性参数、以及动力学参数。然后,设定模拟过程的边界条件和初始条件,并确定参与模拟的相场模拟参数。最后,基于设定的边界条件、初始条件和相场模拟参数,根据待模拟多元合金的热力学参数、物性参数和动力学参数,通过多相场模型模拟多元合金枝晶的生长及溶质演化过程,从而实现多元合金枝晶偏析的预测。

    一种可控压边力的金属板材拉深成形模具及方法

    公开(公告)号:CN114378195B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202111591089.X

    申请日:2021-12-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种可控压边力的金属板材拉深成形模具及方法,属于金属板材拉深成形领域,包括凹模支架、凹模、压边圈、顶板、凸模以及螺杆,螺杆从凹模支架远离压边圈衬板的一侧穿入,穿过压边圈衬板,从顶板远离压边圈衬板的一侧穿出,螺杆上位于压边圈衬板与顶板之间设有弹簧,并在螺杆远离凹模支架的一端设有螺母以调节压边圈衬板与顶板之间的相对位置,弹簧与顶板之间设有压力传感器。本发明只需通过调整螺母的松紧即可实现调整压边力的大小,配合设置在弹簧与顶板之间的压力传感器,即可实时反馈压边力的大小,能够更加准确的调整压边力,并且本发明结构简单,无需额外的动力机构,仅通过机械结构即可实现对金属板材的压边功能。

    一种基于机器学习的高性能镁合金的逆向设计方法

    公开(公告)号:CN116844673A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310805810.3

    申请日:2023-07-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的高性能镁合金的逆向设计方法,通过收集关于镁合金成分、加工工艺与力学性能的数据,以机器学习算法解析镁合金成分、加工工艺与力学性能隐含构效关系,进而实现由力学性能需求高效设计新型高性能镁合金。本发明采用寻优算法与正向模型相结合,优化了合金成分等参数,有效提升预测的准确度(计算精度可达99%)、减少偏差(误差仅为0.5%),可使合金数据体量少且工艺复杂组合也能达到良好的拟合效果,计算方法简单,易实现。本发明提高镁合金的设计效率,降低了实验成本,并是以实际性能需求为导向的逆向设计,既解决镁合金数据体量少的问题,又为基于机器学习方法的高性能镁合金高效开发设计提供了新思路。

    一种用于二氧化碳加氢还原反应的镁基光热催化材料、制备方法及用途

    公开(公告)号:CN114887613B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202210705439.9

    申请日:2022-06-21

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于二氧化碳加氢还原反应的镁基光热催化材料及其制备方法,是将锂霞石LiAlSiO4粉末与镁粉混合均匀后热压烧结得到,所述锂霞石在所述镁基光热催化材料中的质量百分比为3~10%。本发明还公开了该镁基光热催化材料在将二氧化碳还原为一氧化碳和/或甲烷中的应用。本发明利用固相反应法制得镁基光催化材料,该方法操作简单,获得材料性能优异、选择性强,可批量用于工业生产;本发明的镁基光催化材料可以在太阳能集热管中实现二氧化碳还原,该复合材料可以在大气压下使用,用于还原反应的装置简单,成本低,易于推广;本发明探索了镁合金的前景广阔的应用,为设计太阳能驱动热催化CO2的高效催化剂提供了新的思路。

    一种耐高温高强度Mg-Gd-Y-Zn-Mn合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115537621B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202211229624.1

    申请日:2022-10-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温高强度Mg‑Gd‑Y‑Zn‑Mn合金,其特征在于,以质量百分比计,其包含有Gd:7.0‑9.5%,Y:1.4‑2.5%,Zn:1.3‑2.5%,Mn:0.0‑2.5%,余量为Mg和不可避免的杂质,所述杂质的含量小于/等于0.02%。本发明还公开了该耐高温高强度Mg‑Gd‑Y‑Zn‑Mn合金的制备方法。本发明所公开的耐高温高强度Mg‑Gd‑Y‑Zn‑Mn合金,其通过添加元素Mn,减少了稀土元素含量,降低了材料制备成本和保护了环境;再通过对铸态合金进行固溶强化和挤压变形处理,使得Mg‑Gd‑Y‑Zn‑Mn合金在250℃高温下的抗拉强度318‑350MPa,屈服强度为235‑294MPa,在航空航天、汽车工业、电子信息等领域有着广阔的应用前景。

    一种轻量化耐磨损钛合金-硬质合金复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116373429A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310395122.4

    申请日:2023-04-13

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种轻量化耐磨损钛合金‑硬质合金复合材料的制备方法,包括步骤:S1、原材料准备;S2、原材料组装;S3、热压扩散复合,通过热压扩散复合工艺制备由耐磨层YG硬质合金、中间过渡层镍箔及非耐磨层TA15钛合金组成的轻量化耐磨损复合材料,该复合材料为层状双金属复合材料,包括7~9mm TA15钛合金的非耐磨层,1~3mm YG硬质合金的耐磨层,以及非耐磨层和耐磨层之间的镍箔过渡层,耐磨层的YG硬质合金显著提升了复合材料的耐磨性,中间过渡层镍箔镍箔具有良好的塑性变形能力,能够较好地缓解热应力,TA15钛合金提高了复合材料的强度、韧性和塑性,并大幅减少现有同规格板材的质量,达到了轻量化设计的效果。

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