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公开(公告)号:CN107234221A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710606092.1
申请日:2017-07-24
Applicant: 东北大学
IPC: B22D11/14 , B22D11/112
CPC classification number: B22D11/003 , B22D11/112 , B22D11/14
Abstract: 本发明涉及一种双冷场连续制备高品质铝合金扁锭的工艺,属于铝合金铸造领域。一种双冷场连续制备高品质铝合金扁锭的工艺,所述工艺在扁锭半连续铸造过程中,向矩形分流孔与结晶器侧壁之间形成的矩形区域内插入若干与铝合金熔体成分相同的铝合金冷料;所述铝合金冷料在铸造过程中持续插入熔体中,使熔体温度保持在铝合金液相线温度或高于液相线温度10℃以内,所述铝合金冷料为实心铝合金板材;所述矩形分流孔与结晶器侧壁之间形成的矩形区域宽度为矩形分流孔的长度,长度为分流孔与结晶器侧壁内壁间的1/8~3/4区段。利用本发明生产的铸锭晶粒细小,成分均匀,合金铸锭内部质量得到大幅度提高,改善了合金的加工性。
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公开(公告)号:CN107234220A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710494941.9
申请日:2017-06-26
Applicant: 东北大学
IPC: B22D11/14 , B22D11/112
CPC classification number: B22D11/003 , B22D11/112 , B22D11/14
Abstract: 本发明涉及一种双冷场连续制备高品质铝合金圆铸锭的工艺,属于铝合金加工领域。一种双冷场连续制备高品质铝合金圆铸锭的工艺,所述工艺为热顶铸造工艺,具体为:在圆铸锭铸造过程中,向铝合金熔体心部均匀插入若干与铝合金熔体成分相同的铝合金冷料;所述铝合金冷料在铸造过程中持续插入熔体中,使心部熔体温度保持在铝合金液相线温度或高于液相线温度10℃以内,其中,所述铝合金冷料为铝合金圆管;所述熔体心部为圆形截面3/4半径圆周区域内。与现有技术相比,本发明所述方法从根本上解决了大规格铸锭铸造过程中熔体心部冷却速度较慢,径向温度梯度较大的问题,可以生产出大规格高质量的铝合金圆铸锭。
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公开(公告)号:CN106496238A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610907639.7
申请日:2016-10-19
Applicant: 东北大学
IPC: C07D487/22
CPC classification number: C07D487/22
Abstract: 一种溶剂热法制备金属酞菁化合物的方法,属于有机合成技术领域。该溶剂热法制备金属酞菁化合物的方法,包括以下步骤:将邻苯二甲腈(C8H4N2)和金属物质加入高压反应釜中,加入溶剂,得到混合物料;其中,按摩尔比,C8H4N2∶金属物质=(4~8)∶1,溶剂加入量占高压反应釜内衬容积的2/3~4/5;将混合物料,在160~190℃,进行溶剂热反应2~5h,冷却至室温,倒掉澄清液,干燥,制得粉末状或棒状的金属酞菁化合物,金属酞菁化合物的纯度为98.5%以上。该方法解决现有的金属酞菁化合物晶体的合成存在生长周期长、合成纯度低、成本高等问题,提供的一种溶剂热法制备金属酞菁化合物的方法,具有方法简易,容易操作,且绿色无污染的优点。原料采用金属盐或固态金属均可制备出金属酞菁化合物,在原料选择上范围更大,原料适用性广。
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公开(公告)号:CN103588574B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310562756.0
申请日:2013-11-12
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种硅藻土包覆尿素制备缓/控释型化肥的方法涉及缓/控释化肥技术领域。按照以下步骤进行:(1)首先将硅藻土放入干燥箱中于干燥,经200~500目标准分样筛过筛后密封备用;(2)称取不同质量的PVA,加热使其溶解在水中,然后加入一定量的PVAc,冷却后定容配置成混合粘结剂,(3)将筛分后的颗粒尿素倒入糖衣机中,预热后滚动造粒,向糖衣机中喷洒雾化的PVA-PVAc混合粘结剂,待尿素颗粒表面形成一层均匀的黏结液后,加入一定量的硅藻土粉末,滚动造粒约4~8分钟至肥料颗粒表面形成一层致密的包裹层;重复上述过程3~6次获得硅藻土包覆的尿素。本发明的工艺步骤简便易行,无需昂贵的设备和苛刻的生产条件,将大大提高尿素的利用率与降低成本,适合大田作物应用。
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公开(公告)号:CN102911421A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210424047.1
申请日:2012-10-31
Applicant: 营口东盛实业有限公司 , 东北大学
Abstract: 本发明属于复合材料领域,具体涉及一种改性硅藻土/聚乙烯复合塑料的制备方法。本发明的制备方法步骤是:将超细硅藻土干燥后与乙醇混合,超声分散,然后加入改性剂,机械搅拌,离心分离,分离得到的固体产物真空干燥1~24h,得到改性硅藻土,或者将改性剂直接与乙醇混合,然后将混合液均匀喷洒在冷却的硅藻土表面,得到改性硅藻土,将改性硅藻土和聚乙烯加入密炼机中共混后,经平板硫化机热压制成硅藻土/聚乙烯复合塑料板材。本发明是通过超细化及表面改性技术,开发环境友好、低碳排放、可替代塑料中碳酸钙填料的新型“低碳环保”型聚乙烯塑料。
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公开(公告)号:CN101710519B
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN200910220240.1
申请日:2009-11-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种Fe-B-P超细粒子的制备方法,在室温下,以水为溶剂,依次溶入FeCl2·4H2O、NH4Cl、柠檬酸钠、次亚磷酸钠;向溶液中加入包裹剂;滴加NaOH溶液调节溶液pH值;滴加硼氢化钠水溶液,得到黑色的Fe-B-P超细粒子悬浮液;离心分离,得到Fe-P-B超细粒子;将超细粒子收集,水洗、乙醇洗后,存放入乙醇中。本发明得到的亚微米、纳米超细粉体材料,具有高饱和磁化强度、低矫顽力是良好的软磁材料,在磁流体、电磁波吸波材料、DC-DC转换器、靶向药物等等众多领域具有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101403100B
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN200810228929.4
申请日:2008-11-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种超高分辨率的磁力显微镜探针的制备方法,属于材料技术领域,包括以下步骤:(1)将无涂层Si探针用超声波清洗;(2)将经过清洗的无涂层Si探针固定在磁控溅射设备的样品腔中,在磁控溅射设备的样品腔中通入惰性气体a;(3)将Fe和Pt共溅射到无涂层Si探针表面;(4)在惰性气氛下加热到500~800℃进行热处理,使FePt合金涂层转化为L10-FePt合金涂层。本发明制备的磁力显微镜探针可以大幅度提高磁力显微镜的分辨率,横向分辨率已经达到了10纳米以内;本发明的方法简便易行;在对纳米磁性材料的表征、深化研究磁性纳米结构等领域具有重要意义。
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公开(公告)号:CN101710526A
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200910248601.3
申请日:2009-12-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种具有高磁导率的Ni-Fe/Fe复合粉体薄膜的制备方法,步骤为:将铁盐和镍盐加入到乙二醇中,调节pH值,加热搅拌至铁盐和镍盐溶解,加入K2PtCl4,再加热至150~200℃,保温30~180min,进行合成反应,获得悬浊液却至室温后离心,去除液相,获得固相为Ni-Fe微粒子;将Ni-Fe微粒子与微米级Fe粉混合,获得复合磁粉。将复合磁粉涂覆到基体上,施加磁场并烘干,在基体上获得复合磁粉薄膜,薄膜厚度为10~1000μm。本发明的合成方法反应简单易行,无毒、无害,不会对环境造成污染;得到的Ni-Fe/Fe复合磁粉薄膜,具有高饱和磁化强度、低矫顽力和可控的磁导率,是良好的软磁材料,在集成电路高频电磁噪音抑制、DC-DC转换器设计和吸波材料等领域具有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116219243B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202211588393.3
申请日:2022-12-12
Abstract: 本发明公开了一种超高强稀土镁合金及其高温单相区锻造成形工艺,涉及有色金属材料及其加工技术领域,其质量百分数成分为:Gd 12.8~13.4wt.%、Fe≤0.05%,Cu≤0.05%,Si≤0.05%,Ni≤0.005%,余量为Mg;单相区高温锻造在500~450℃区间内进行变温锻造,500℃锻造比约为1.18,锻后在450℃退火处理40min;450℃锻造比约为2.64,终锻后冷水淬火;本发明充分利用Gd在镁中高固溶度和强沉淀硬化的特性,通过高温单相锻造加工,避免了粗大动态析出相的形成,改善了合金的锻造成形性能,结合后续等温时效处理,成功制备出大尺寸、超高强镁锻件,对于推动镁锻件在航空航天、国防军工等高技术领域的应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118374722A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410502646.3
申请日:2024-04-25
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种高热稳定性颗粒增强的Mg‑Bi系变形镁合金及其挤压成型工艺,该发明涉及镁合金领域,主要提供了一种合金体系,其组分按原子百分比为:Bi:4%‑6%,Si:0.3~1%,Mn:0~0.5%,Al:0~3%,余量为Mg及不可避免的杂质元素;除此之外,该挤压棒材的主要步骤为:均匀化处理、挤压成型、等温时效处理;在其挤压生产过程中会形成大量的第二相颗粒,大量第二相粒子的存在可以提供大量形核位点,从而提高合金再结晶过程中的形核率,使得再结晶晶粒充分细化,同时细小的晶粒结构也对提高合金延展性具有较好的帮助,Si元素的加入可以在合金中形成具有较高耐热性的Mg2Si相,可以有效提高镁合金的耐热阻燃性能。
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