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公开(公告)号:CN117245202A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311408352.6
申请日:2023-10-27
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种搅拌摩擦增材制造的电阻加热及测温装置及其使用方法,装置包括主轴外壳、轴套、加热电阻棒、热电偶、导电环、温控仪和棒材;主轴外壳的中部竖直设置有中空主轴,轴套与中空主轴的下端部连接,并垂直于中空主轴的外侧壁;轴套上设置有热电偶接座,用于连接热电偶;导电环设置在中空主轴上方,热电偶接座与导电环连接,并通过导电环与温控仪连接;所述加热电阻棒设置在导电环的下方,并与导电环连接;所述棒材的顶部设置有加热孔用于加热,棒材的侧面设置有测温孔用于测温。本发明通过合理的结构设计和导电环的合理运用,解决了高速旋转棒材的加热和测温难问题,实现了搅拌摩擦增材制造棒材的加热及测温,操作方便,测量准确,安全稳定。
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公开(公告)号:CN117187806A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310910200.X
申请日:2023-07-24
Applicant: 上海交通大学
IPC: C23C28/00 , C23C14/35 , C23C16/30 , C23C16/50 , C23C14/18 , C23C14/20 , B82Y15/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种提升氢致变色镁基薄膜循环耐久性的方法,所述方法包括以下步骤:采用磁控溅射共溅射的方法在基底上生长镁‑X元素复合膜层,然后采用磁控溅射法制备钯催化层,最后采用等离子体气相沉积法制备氟碳膜;所述镁‑X元素复合膜层为通过在镁基中添加X元素所形成的复合膜层。本发明中Pd具有催化效应,在吸氢和脱氢阶段,可促进氢气与氢原子之间的可逆转换,而添加复合X元素与镁形成的化合物相可抑制Pd层和镁层之间的互扩散,有利于保持Pd的催化作用,进而提高复合膜层的吸放氢循环耐久性。此方法制备的调光薄膜循环性能好,工艺简单,在氢气传感领域具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN112951944B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN201911171350.3
申请日:2019-11-26
Applicant: 中国建材国际工程集团有限公司 , 上海交通大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/0216 , H01L31/048
Abstract: 本发明涉及新能源领域,特别是涉及一种太阳能电池板的制备方法。本发明所提供的太阳能电池板的制备方法包括:在面层上制备氢致变色层;在基层上制备太阳能电池组件膜层;通过胶膜层粘合,以提供所述太阳能电池板;或,所述制备方法包括:在基层上制备氢致变色层;在负载有氢致变色层的基层上制备太阳能电池组件膜层;通过胶膜层粘合,以提供所述太阳能电池板。本发明所提供的太阳能电池板的制备方法制备获得的电池板可以广泛应用于建筑物上,不仅具有一定的强度和硬度,还可以根据太阳光的强度合理的改变太阳光的透过率,以满足建筑物内对光照的需要,并能够实现调光的作用,作为建筑材料既美观又具有艺术性,具有良好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN110394447B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201910790994.4
申请日:2019-08-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: B22F3/105 , B22F3/11 , B22F3/24 , C25F3/18 , C22C23/06 , A61L27/04 , A61L27/56 , A61L27/58 , B33Y10/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明提供了一种基于激光选区熔化(SLM)增材制造技术的多孔镁稀土合金植入物的制备方法,包括如下步骤:步骤1、选择镁稀土合金粉末的组分;步骤2、将镁稀土合金粉末预热;步骤3、对基板预热;步骤4、绘制多孔镁稀土合金植入物的三维模型;步骤5、将多孔镁稀土合金植入物实体以STL格式保存成输出格式文件并传输至分层软件中,添加底面支撑并进行切片处理;步骤6、对多孔镁稀土合金植入物实体进行打印;步骤7、将多孔镁稀土合金植入物成型件与基板切割分离;步骤8、进行电化学抛光处理。本发明制备的多孔植入物,孔壁厚度均匀、无裂纹缺陷,整体强度和模量较高;本发明制备的多孔植入物与人体骨骼的强度和模量更为匹配。
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公开(公告)号:CN112951944A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201911171350.3
申请日:2019-11-26
Applicant: 中国建材国际工程集团有限公司 , 上海交通大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/0216 , H01L31/048
Abstract: 本发明涉及新能源领域,特别是涉及一种太阳能电池板的制备方法。本发明所提供的太阳能电池板的制备方法包括:在面层上制备氢致变色层;在基层上制备太阳能电池组件膜层;通过胶膜层粘合,以提供所述太阳能电池板;或,所述制备方法包括:在基层上制备氢致变色层;在负载有氢致变色层的基层上制备太阳能电池组件膜层;通过胶膜层粘合,以提供所述太阳能电池板。本发明所提供的太阳能电池板的制备方法制备获得的电池板可以广泛应用于建筑物上,不仅具有一定的强度和硬度,还可以根据太阳光的强度合理的改变太阳光的透过率,以满足建筑物内对光照的需要,并能够实现调光的作用,作为建筑材料既美观又具有艺术性,具有良好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN107312988B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201710391725.1
申请日:2017-05-27
Applicant: 上海交通大学 , 上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司
IPC: C22F1/06
Abstract: 本发明提供了一种镁合金中含细小LPSO结构的细晶复合组织的制备方法,包括对镁合金进行搅拌摩擦加工的步骤和热处理的步骤;所述镁合金为Mg‑RE‑Zn系合金。通过该调控方法可在Mg‑RE‑Zn合金中获得含细小LPSO结构细晶复合组织。采用本方法制备的Mg‑RE‑Zn合金晶粒尺寸细小,在晶粒内及晶界处均存在有细小杆状LPSO结构,长度约为3~5μm。由本方法所制备的特殊复合结构兼具LPSO结构韧性佳及细晶材料强度高的特点,与仅通过热处理方法获得的LPSO结构相比,合金的强度与韧性均有显著提高。
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公开(公告)号:CN108950331B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201810797974.5
申请日:2018-07-19
Applicant: 上海交通大学 , 上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种放电等离子烧结调控含细小LPSO结构的高强韧镁合金制备方法,包含如下步骤:A、通过雾化制粉制备出Mg‑RE‑Zn‑Zr/Mn合金粉;B、将Mg‑RE‑Zn‑Zr/Mn合金粉进行放电等离子烧结,得到细小LPSO结构的高强韧镁合金;C、将步骤B制得的镁合金进行时效处理,即可。本发明通过调控放电等离子烧结的压力、温度、时间和升温速率来调控合金的组织,同现有的镁合金成型方式相比,该方法的成型温度低、成型速度快、产品的组织可调控,晶粒细小、LPSO结构细小,从而力学性能提升。
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公开(公告)号:CN109881169A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910059482.0
申请日:2019-01-22
Applicant: 上海交通大学 , 上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种镁基合金调制薄膜及其制备方法和应用,所述镁基合金调制薄膜包括依次设置的镁合金调制层、催化层、聚合物层;所述镁合金调制层的元素组成为MgxM1-x,其中0.5
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公开(公告)号:CN104372225B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410668925.3
申请日:2014-11-20
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种具有LPSO结构的铸态Mg-Gd-Zn(-Zr)合金的制备方法;包括按合金的成分及化学计量比,将镁锭在保护气体存在的条件下加热至完全熔化后,加入Mg-Gd中间合金;调节升温速率,Mg-Gd中间合金熔化后加入工业纯Zn或依次加入Mg-Zr中间合金、工业纯Zn;待全部原料熔化后断电,熔炼,待金属液凝固后重新加热至700~740℃时浇铸,铸造成具有LPSO结构的Mg-Gd-Zn(-Zr)铸锭。本发明通过合金浇铸时的凝固速度的合理设计及熔炼工艺的优化,使镁合金晶界X相和晶内LPSO结构共存;这种结构可强韧化镁合金。本发明镁合金仅通过熔炼即可得到,具有工艺简单,生产周期短,效率高等优点。
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公开(公告)号:CN106282637A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610693513.4
申请日:2016-08-18
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种原位制备含硼镁基复合材料的方法;在镁及合金基体板材上制备沟槽作为复合材料制备区域;将待加工的镁及合金基体板材用夹具固定于搅拌摩擦加工设备平台上;将事先制备的含硼高能球磨粉末均匀填埋至基板的沟槽内并压实;采用无针搅拌头于填充粉末的沟槽处进行预加工,将粉末封装于沟槽中;使用与沟槽尺寸匹配的带针搅拌头对基体上的粉末填充区域进行多次搅拌摩擦加工,利用搅拌摩擦过程中产生的热量以及剧烈的材料流动,获得含硼镁基复合材料。本发明有机结合高能球磨以及搅拌摩擦加工技术的优势,原位制备了含硼镁基复合材料,有效获得纳米尺寸增强相的同时还降低了镁基材的晶粒尺寸,从而获得了综合性能较好的镁基复合材料。
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