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公开(公告)号:CN107435117A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201710806584.5
申请日:2017-09-08
Applicant: 大连理工大学 , 辽宁华岳精工股份有限公司
CPC classification number: C22C37/04 , C21D1/28 , C21D5/00 , C21D2211/005 , C21D2211/006 , C21D2211/009 , C22C33/08 , C22C37/10
Abstract: 本发明提供一种破碎型铁素体加珠光体结构的高强韧球墨铸铁及其生产方法。在球墨铸铁熔炼铸造过程中,将铸态球墨铸铁放置于正火炉保温,保温温度为810-860℃,保温1-1.5小时,空冷后即得破碎型铁素体加珠光体结构的高强韧球墨铸铁。以本发明的生产方法可获得破碎分散型的铁素体组织,并可控制破碎型铁素体含量在1%~10%,从而即可体现珠光体球墨铸铁的高强度,又能获得铁素体球墨铸铁的高塑性和高韧性。本发明提供的破碎型铁素体加珠光体高强韧球墨铸铁的性能特征为:抗拉强度830~920Mpa,伸长率6-9%,冲击韧性50-70J/cm-2,布氏硬度250-270HBW。该球墨铸铁同时具有较高的抗拉强度、高伸长率和高冲击韧性,能够普遍适用于汽车曲轴、凸轮轴、液压缸体等部件。
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公开(公告)号:CN103205544B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310136609.7
申请日:2013-04-17
Applicant: 辽宁北方曲轴有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种盐浴自升温的球墨铸铁双级等温淬火方法,其特征在于包括以下步骤:①铸件奥氏体化;②铸件淬火及盐浴升温;③铸件等温及冷却。本发明可实现在单一盐浴内实现球墨铸铁的双级等温淬火,本发明还提供了一种利用上述等温淬火方法生产的等温淬火球铁,该等温淬火球铁具有发生等温相变时兼有高形核率和快生长速度的特点,同时大大改善了球铁的强度和韧性,并提高铸件的淬透层深度。本发明具有等温淬火设备需求少,工艺操作简便、能耗小、产品的质量稳定性好及生产成本低等优点。
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公开(公告)号:CN111698898A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010645670.4
申请日:2020-07-07
Applicant: 宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司 , 大连理工大学 , 辽宁华岳精工股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电磁屏蔽材料的技术领域,提供一种宽幅复合电磁屏蔽材料及其制备方法,以解决目前非晶、纳米晶电磁屏蔽材料宽度小、批量化生产和应用均受限的问题。宽幅复合电磁屏蔽材料包括电磁屏蔽层及覆盖在电磁屏蔽层的上下表面的保护膜,电磁屏蔽层由至少一层软磁合金带材的拼接层、至少一层宽幅软磁合金薄片层和/或至少一层宽幅的良导体材料层进行层叠压制后构成,软磁合金带材选自非晶软磁合金带材、纳米晶软磁合金带材中的至少一种,宽幅的软磁合金薄片选自非晶软磁合金带材、硅钢片或坡莫合金中的至少一种,良导体材料选自金箔、银箔、铜箔或铝箔中的至少一种,相邻的各层材料之间均采用双面胶贴合。
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公开(公告)号:CN110756982A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911104598.8
申请日:2019-11-13
Applicant: 大连理工大学
IPC: B23K20/02 , B23K20/24 , B23K103/18
Abstract: 本发明涉及一种非晶合金/金属微叠层复合材料及其制备方法,该材料的制备方法由非晶合金带材与金属箔片交替叠加,经过热压扩散复合而形成非晶合金-多相金属间化合物-软质金属的多层梯度复合结构。通过控制热压过程的温度、压力和时间,促使二者进行扩散结合,两者之间的界面形成化学反应及原子间相互扩散,形成以金属间化合物为主的界面冶金结合,进而制备出非晶合金/金属微叠层复合材料。本发明提供的以非晶合金与韧性金属复合叠加的新材料及制备方法,使得高强韧的非晶态合金有效地融入金属/金属间化合物微叠层复合材料的设计中,表现出优异的吸能和抗冲击等性能,使得非晶态合金能够在大尺寸防护类结构材料中得以广泛应用。
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公开(公告)号:CN107723583B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201710806534.7
申请日:2017-09-08
Applicant: 辽宁华岳精工股份有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种高性能铸态奥贝球铁及其生产方法和应用。本发明以球墨铸铁壳型铸造为基础,根据铸件尺寸以及脱壳时间限定贝氏体形成元素Mo、Ni和Cu元素的加入量范围,通过对脱壳时间、冷却与保温工艺的精细控制,最终确定适合具有复杂形状特征的铸态奥贝球铁生产方法。采用本发明方法获得的铸态奥贝球铁具有优良的综合力学性能,抗拉强度超过900MPa、屈服强度不低于600MPa,伸长率大于4%,冲击韧性大于65J/cm2;铸态下获得的奥贝球铁的布氏硬度为为250~310HBS,满足机械加工的要求。本发明方法制备的铸态奥贝球铁可用于承受大载荷、安全系数要求高的各种金属部件,尤其适用于高性能发动机曲轴。
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公开(公告)号:CN107030266A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710394134.X
申请日:2017-06-01
Applicant: 大连理工大学
IPC: B22D11/113 , B22D11/115 , B22D11/18
CPC classification number: B22D11/113 , B22D11/115 , B22D11/18
Abstract: 一种真空条件下熔炼加声磁耦合连续铸造一体化装置和方法,属于金属铸造领域。所述的装置包括第一真空室、第二真空室、真空控制系统、补料装置、超声处理装置和拉坯装置。本发明提供一种真空条件下熔炼加声磁耦合连续铸造一体化装置和技术,该装置可被广泛地应用于高温合金、钛合金、镁合金、稀土金属以及多组元非晶合金和高熵合金等活泼合金的水平连铸中,可使合金的熔炼、浇注以及电磁/超声耦合场下的连续成型均在真空状态下完成,且得到的合金水平连铸铸件具有表面光洁、成分均匀、组织致密的效果。
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公开(公告)号:CN103205625B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310133748.4
申请日:2013-04-17
Applicant: 辽宁华岳精工有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高强韧等温淬火球铁及其生产方法和应用,属于金属材料制备技术领域。本发明主要在普通球墨铸铁的基础上,以铸件主要承载部位的厚度作为铸件的尺寸因子,并以此为依据限定Mn、Mo和Ni元素的加入量,从而确定适合不同壁厚铸件的高强韧等温淬火球铁。在同等淬透性条件下由于合金元素的有效减少,等温淬火球铁的生产成本显著降低,因此本发明可广泛用于承受大载荷、安全系数要求高的各种金属结构部件,尤其适用于替代锻钢生产轿车增压汽油发动机曲轴及大功率柴油发动机曲轴。
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公开(公告)号:CN103205544A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310136609.7
申请日:2013-04-17
Applicant: 辽宁北方曲轴有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种盐浴自升温的球墨铸铁双级等温淬火方法,其特征在于包括以下步骤:①铸件奥氏体化;②铸件淬火及盐浴升温;③铸件等温及冷却。本发明可实现在单一盐浴内实现球墨铸铁的双级等温淬火,本发明还提供了一种利用上述等温淬火方法生产的等温淬火球铁,该等温淬火球铁具有发生等温相变时兼有高形核率和快生长速度的特点,同时大大改善了球铁的强度和韧性,并提高铸件的淬透层深度。本发明具有等温淬火设备需求少,工艺操作简便、能耗小、产品的质量稳定性好及生产成本低等优点。
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公开(公告)号:CN111250669A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010211729.9
申请日:2020-03-24
Applicant: 大连理工大学 , 宁波兴敖达金属新材料有限公司
IPC: B22D11/049 , B22D11/055
Abstract: 本发明公开了一种铜合金电磁连铸用结晶器,其上盖、开缝结晶器筒体与第一冷却水套固定为一密封体;第一冷却水套有供电磁线圈的两个接线端伸出壁外以外接电源的接线窗口;开缝结晶器筒体的开缝处填充有可穿透电磁的绝缘材料和密封胶;开缝结晶器筒体内壁固定有一石墨套筒;所述的第一冷却水套的水腔为竖向螺旋水道,第一冷却水套外壁下部有第一进水口,第一冷却水套外壁上部有第一出水口;还包括固定在第一冷却水套底部的第二冷却套;同轴线的上盖的中心孔、石墨套筒的内孔和第二冷却水套的中心孔构成从上至下的铜合金液体入口、铜合金容置腔和铜锭出口。该结晶器筒体的电磁穿透力强、耐磨、安全性好、冷却效果好且冷却水套结构紧凑。
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公开(公告)号:CN107671249A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710805741.0
申请日:2017-09-08
Applicant: 大连理工大学 , 辽宁华岳精工股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种超声波在球化包中实施铁水净化的方法。在球墨铸铁熔炼铸造过程中,将超声装置探头深入球化包中熔体液面30-500mm以下对球化后的铁水进行超声处理,调整超声波工艺参数,超声波频率为15-25KHz,超声功率为100-2000W,处理时间为1-5min,施加方式为连续施加。将超声波引入到球化包铁水中,利用超声场在金属熔体中的空化作用,以夹杂物表面缺陷处气体为空化核心形成空化泡,夹杂物和气体随空化泡运动过程中发生碰撞和聚集长大,从而上浮至液体表面以达到铁水净化的作用。本发明提供的超声波在球化包中实施铁水净化的方法,获得了同时具有高强度、高伸长率的球墨铸铁,所述的球墨铸铁强度>840MPa,伸长率>5%,硬度250-280HBS。
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