-
公开(公告)号:CN119588906A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411788081.6
申请日:2024-12-06
Abstract: 本发明提供一种镁基非晶合金应用方法,包括以下步骤:将非晶母合金锭加工形成非晶母合金颗粒;在真空环境中,将非晶母合金颗粒加热至熔融状态;在真空环境中,将熔融状态的非晶母合金颗粒在设定的注射温度下注射入模具中冷却凝固成型,得到镁基非晶合金制品。本发明通过将非晶母合金锭加工形成非晶母合金颗粒后在真空环境下熔融再注射冷却成型,保证了注射成型过程中金属熔体成分的准确性,熔融后无需进行金属液转移,避免氧化和夹气,一次成型,从而提高了镁基非晶合金制品的生产效率和制品质量。
-
公开(公告)号:CN114850440B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210544902.6
申请日:2022-05-19
Applicant: 华中科技大学 , 浙江万丰摩轮有限公司
Abstract: 本发明属于金属铸造加工领域,公开了一种轮辐铸件模具、真空压铸成形系统及轮辐制造方法,该轮辐铸件模具包括模具型腔和浇注系统;模具型腔与轮辐形状匹配,模具型腔包括第一辐条铸腔、第二辐条铸腔以及环形辐缘铸腔;浇注系统包括主浇道、与主浇道相连通的横浇道、连通横浇道与辐缘铸腔的内浇道以及溢流槽,横浇道为劣弧形且设置于辐缘铸腔的外周,内浇道的数量等于第一辐条铸腔的数量,每条内浇道正对一个第一辐条铸腔,溢流槽设置于辐缘铸腔上远离横浇道一侧外缘。本发明提供一种从轮辐一端向另一端单向流动的浇注系统,便于在金属液充型过程中赶走和抽走型腔内的气体,提高型腔内的真空度,消除铸造气孔缺陷,有利于后续与轮辋的焊接工艺。
-
公开(公告)号:CN114277275B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202111679218.0
申请日:2021-12-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于合金材料技术领域,具体公开了一种高阻尼Mg相增强NiTi复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、利用选择性溶解制备孔隙均匀且尺寸可控的多孔NiTi合金;S2、将Mg块在‑0.05MPa~‑0.01MPa氦气保护气氛中进行真空感应熔炼至熔化,并在850℃~1000℃温度下保温;S3、将多孔NiTi合金浸入保温的Mg熔体中进行无压熔渗,冷却后制得Mg相增强NiTi复合材料。本发明通过选择性溶解结合无压熔渗制备Mg相细小且分布均匀的NiTi/Mg复合材料,其中Mg增强相可有效且完全充填于NiTi基体孔隙中,未发生镁的氧化蒸发现象,其具有优异的力学性能和阻尼能力,是工程阻尼材料的良好候选。
-
公开(公告)号:CN114941098A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210485808.8
申请日:2022-05-06
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于高温材料技术领域,具体公开了一种难熔高熵合金及其制备方法和应用,该合金的组成表达式为MoNbVTax,其中0≤x<1,所述组成表达式中的比例为相对原子比。本发明Mo‑Nb‑V‑Ta难熔高熵合金体系在1200℃下仍具有至少640MPa以上屈服强度,并且其在800℃下具有优异的抗氧化性能;通过调整体系中密度最大的Ta元素含量,合金均保持单一固溶体相结构,得到一系列Mo‑Nb‑V‑Ta难熔高熵合金。本发明提供的具有低密度、优异高温力学性能及抗氧化性的难熔高熵合金体系,有望在高温结构材料领域取得广泛应用。
-
公开(公告)号:CN114672686A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210298610.9
申请日:2022-03-21
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于金属材料冶金及铸造技术领域,具体公开了一种外加纳米颗粒增强铸造铝锂合金的制备方法,包括:将纳米陶瓷颗粒和纯锂粉混合均匀,将混合粉料压制成预制块,将预制块进行真空感应熔炼,完全熔化后搅拌,利用甩带法得到纳米颗粒/Li基复合材料薄带;利用真空熔炼制备铸造铝锂合金熔体,在熔体表层加入覆盖剂;对熔体进行超声振动,在超声振动期间向熔体中加入复合材料薄带,使薄带完全熔化并均匀分散,得到铝锂合金浆料;将铝锂合金浆料迅速浇入模具,经流变挤压铸造或压铸成形,制得纳米颗粒增强铸造铝锂合金。本发明方法可以在顺利加入纳米颗粒并保证其分散性的同时,显著改善铸造铝锂合金熔体质量,工艺简单、可操作性强、效率高。
-
公开(公告)号:CN110863129A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911126514.0
申请日:2019-11-18
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于铸造镁合金材料及其制备领域,并具体公开了一种含氮化硼颗粒的镁镍钇合金基体复合材料,其包括镍0.3%~1.0%,钇1.0%~3.0%,六方氮化硼颗粒21%~30%,其余为镁和不可避免的杂质;本发明还公开了该镁镍钇合金基体复合材料的制备方法,包括按照材料成分进行原料配比,将预热过纯镁、纯镍、镁钇中间合金进行熔炼混合,然后降低温度在其中加入六方氮化硼颗粒,最后将混合物浇入模具内并加压得到镁镍钇合金基体复合材料。本发明采用具有长周期堆垛结构相的镁镍钇合金为基体,向其中添加具有高热导率和低膨胀系数的六方氮化硼颗粒作为增强体,制备得到一种兼具低热膨胀性和良好导热性的镁基复合材料。
-
公开(公告)号:CN110469698A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910779106.9
申请日:2019-08-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种紧凑型压力自补偿全海深截止阀,属于阀体相关技术领域,其包括两个相对布置于同一个阀体且结构相同的截止阀,每个截止阀包括截止阀螺堵组件、阀芯组件、隔离压片组件、阀套、截止阀弹簧以及阀座;通过液压驱动截止阀的方式来开启截止阀,因此可以实现远程控制;截止阀的关闭通过截止阀弹簧力以及阀芯组件大端两侧的面积差产生的液压力来实现;阀芯组件与其他零件之间的配合均采用陶瓷与不锈钢配合形式,有效地减小了阀芯组件运动过程中的摩擦力,同时降低了阀芯组件卡滞的可能性;两个相对布置的截止阀共用一个阀座,提高了空间的利用率。本发明简化了结构,减小了体积,进而降低了潜水器浮力调节系统的复杂性及成本。
-
公开(公告)号:CN108480597A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810523971.2
申请日:2018-05-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于铸造技术领域,并具体公开了一种压铸模具的高真空度快速实现装置,包括压铸单元、抽真空单元和控制单元,压铸单元包括成形组件和压射组件,成形组件包括动模、定模和顶针,动模和定模之间形成有型腔,该动模上开设有与型腔导通的顶针孔,顶针插入顶针孔内,并且顶针外露于动模部分由密封装置密封,压射组件与型腔导通;抽真空单元包括真空罐及与真空罐相连的真空泵,真空罐通过顶针抽气管路与密封装置导通,并通过型腔抽气组件与型腔导通;控制单元与压铸单元和抽真空单元相连。本发明具有抽气速度快,型腔中残留气体少,铸件含气量低,力学性能高,质量好等优点。
-
公开(公告)号:CN118222874A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410374417.8
申请日:2024-03-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: C22C1/11 , C22C45/00 , C22C1/03 , C22B9/04 , C22B9/00 , C09D1/02 , C09D7/61 , C09D5/18 , C09D7/20
Abstract: 本发明提出了一种镁基非晶母合金的制备方法和应用,其中镁基非晶母合金的制备方法包括以下步骤:S1,以镁块、铜块和镁钇合金为原料,按照所要制备的合金的成分进行配置;S2,将坩埚置于真空井式炉中,加热到250℃~300℃时对坩埚、球阀和漏液通道刷涂料;S3,将步骤S1配好的原料放置于步骤S2的坩埚中,然后对真空井式炉洗气将空气置换;S4,熔炼,真空井式炉加热至900℃~980℃时保温1~2h,待坩埚外壁温度达到850℃~900℃时对坩埚内部不同深度的金属液进行搅拌,搅拌速度为125r/min~250r/min,然后将熔融的合金浇入模具得到镁基非晶母合金锭。本发明通过在熔炼前洗气有效地减少了镁的损耗与气体氧化;通过对真空井式炉保温温度和保温时间的控制,以及对搅拌位置的调整,避免了不同元素因原子质量的差距形成分层而产生偏析,保证镁基非晶母合金的成分均匀性并减小搅拌过程带来的氧化问题。
-
公开(公告)号:CN117102464A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310946506.0
申请日:2023-07-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于有色金属材料及其制备成形技术领域,具体地,涉及一种制备超细晶合金的流变铸挤一体化模具、系统及方法。首先通过高能超声振动制备半固态浆料,随后将浆料注入流变挤压铸造‑热挤压一体化专用模具并在压力下凝固而获得流变挤压铸造坯料,然后将坯料直接热挤压成形获得超细晶有色合金材料或零件。本发明中的流变挤压铸造和热挤压是在同一套模具中完成,工序之间可无缝衔接,省去了热挤压前铸锭的均匀化退火、表面氧化皮车削、铸锭预热与储运等辅助工序,减少了生产能耗、缩短了生产流程、提高了生产效率、降低了氧化损耗,最终实现材料或零件的短流程、高效率、低能耗、低成本生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-