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公开(公告)号:CN108425054A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810332477.8
申请日:2018-04-13
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种高塑性高吸能镁合金及可深度冷弯的管材制备装置和方法,属于金属材料技术及冶金技术领域;该镁合金成分按质量百分比分别为:Zn:1.5~2.2%,Ce:0.2~0.7%,La:0.1~0.2%,Mn:0.3~0.9%,Zr:0.06~0.6%,余量为Mg及杂质;其中,按质量百分比,Ce:La=(2~7):1,Mn:Zr=(1.5~5):1,杂质Fe
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公开(公告)号:CN107088649A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710378168.X
申请日:2017-05-24
Applicant: 东北大学
IPC: B22D11/114 , B22D11/16
CPC classification number: B22D11/114 , B22D11/001 , B22D11/16
Abstract: 本发明属于轻合金加工领域,具体涉及一种镁合金变频超声半连续铸造方法。该方法包括如下步骤:合金熔炼、熔体输送、超声处理下凝固成型,在半连续铸造过程中引入频率极速实时变化的超声场处理镁合金熔体,实现对金属熔体谐振频率的准实时跟踪,使整个半连续铸造过程中的液穴熔体持续处于超声谐振处理之下,实现镁合金熔体凝固过程的超声连续高效处理。本发明在镁合金半连续铸造过程中将超声辐射杆伸入镁合金熔体,使变频超声场引起的空化效应及声流效应直接作用于正在凝固的镁合金熔体。本发明可显著改变镁合金凝固行为,细化组织,提高锭坯凝固组织的均匀性,提高镁合金坯锭的力学性能,显著降低坯锭铸造缺陷,极大改善镁合金锭坯的质量。
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公开(公告)号:CN120016551A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510127170.4
申请日:2025-01-31
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 东北大学
Inventor: 刘桁宇 , 胡大伟 , 张智 , 孙家正 , 王珊珊 , 朱义东 , 罗艳红 , 田野 , 杨璐羽 , 厍世达 , 杨滢璇 , 张天予 , 劳俊森 , 张新宇 , 陈强 , 史可鉴 , 呼笑笑 , 顾泰宇 , 赵博 , 王天博 , 王彤
Abstract: 本发明属于乡村配电网混合电力系统智能调控领域,尤其涉及一种乡村配电网光伏发电和电动汽车智能调控系统及方法。系统包括乡村配电网母线单元、乡村电动汽车充电单元、乡村分布式光伏单元、智慧储能单元及乡村家用负载单元;乡村配电网母线单元通过电源转换模块实现与230V配电网和乡村微电网的耦合;乡村电动汽车充电单元读取电动汽车状态并实现充电功能;乡村分布式光伏单元实时监测和控制光伏输出功率;智慧储能单元管理电能的存储和释放,通过双向DC/DC转换器与乡村配电网母线单元连接,根据电流控制和模式切换管理电能的存储和释放。本发明适用于乡村地区的能源管理和优化,能够提高能源利用效率,保障乡村供电稳定性。
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公开(公告)号:CN119187478A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411359972.X
申请日:2024-09-27
Applicant: 东北大学
IPC: B22D11/115
Abstract: 本发明公开了一种低频与差相位脉冲组合的电磁连铸方法,属于金属材料制备与加工领域,在半连续铸造、水平连续铸造及立式连续铸造过程中,在结晶器外套内部平行铸锭中心轴线方向放置A+2B个励磁线圈,A、B均为大于等于1的整数,2B个励磁线圈分为B1,B2两组;A个线圈为一组;利用内置多套控制电路的电源控制系统,分别输出两种不同的电流电压,施加于三组励磁线圈;一套电路系统输出低频交流电压与正弦状电流,产生低频交流电磁信号;另一套电路系统输出两组方波脉冲电压和锯齿状脉冲电流;对结晶套内不同高度的熔体组合施加低频电磁场及差相脉冲磁场,提高电磁利用率,细化晶粒,改善铸锭质量。
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公开(公告)号:CN118910484A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411010601.0
申请日:2024-07-26
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种近等摩尔溶质多元合金化高强韧镁合金及其制备方法,属于金属材料领域,所述镁合金的化学组成为Mg100‑x(ABCDE)x,x为原子百分比含量,x=0.15at.%~1.15at.%,其中A和B为Ce、La、Nd、Sm、Gd、Y和Er元素中的两种,C和D为Zn、Sn、Ca和Sr中的两种,E为Mn、Zr和Sc中的一种,余量为镁及不可避免的杂质。La、Ce、Sm、Nd、Zn、Mn和Ca等元素易在晶界发生共偏析,通过提高溶质元素添加量,合金化后形成的第二相,有利于在常规塑性变形后形成对强度和塑性具有协同优化作用的异质结构。采用本发明方法制备的镁合金的抗拉强度为300~405MPa,屈服强度为290~395MPa,伸长率为4.8%~24.7%。与其他性能相近的稀土镁合金相比,制备成本更为低廉,是一种值得工业推广的合金及制备方法。
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公开(公告)号:CN118880085A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410806077.1
申请日:2024-06-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及含稀土镁合金熔炼技术领域,具体而言,涉及一种稀土化合物直接原位制备含稀土镁合金的方法。本发明所提供的方法包括:向含有还原剂的镁熔体内加入稀土化合物,还原剂将稀土化合物还原为稀土单质,得到含稀土镁合金熔体。镁合金熔体由原镁或镁合金制成。将含稀土镁熔体冷却,凝固后获得含稀土镁合金。含稀土镁合金基体为镁或镁合金固溶体,析出相为包括稀土析出相在内的金属间化合物或固溶体。本方法以镁合金熔炼工艺为基础,根据热还原制备金属单质的基本原理采用直接添加稀土化合物原位制备得到含稀土镁合金,能够极大地缩短制备工艺流程,简化操作步骤,降低成本,实现含稀土镁合金的低耗低碳、高效高质制备。
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公开(公告)号:CN118222964A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410460408.0
申请日:2024-04-17
Applicant: 东北大学
IPC: C23C2/12
Abstract: 一种免助镀的钛合金表面热浸镀铝硼镀液及制备方法,属于材料表面处理技术领域。本发明提供一种特殊成分Al‑KBF4热镀钛的镀液,并就镀液成分发明特定的预处理工艺,采用碳酸钾除油,在常温下对镀件浸泡除锈、活化,高温条件下在热镀液中进行浸镀后进行冷却。本发明提供的方法极大程度上简化预处理工艺,通过除锈后的生成物达到助镀效果,同时获得的含有TiAl3、TiB2、AlB2的复合镀层,硬度和耐磨性大幅度提高。本发明工艺简单,操作方便,且所用的材料价格低廉,无需大量的化学品,在获得良好性能镀层的前提下,满足当下的绿色环保理念,适合广泛的推广应用。
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公开(公告)号:CN108717023B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201810783338.7
申请日:2018-07-17
Applicant: 东北大学
Abstract: 同时测试镁合金板带材弯曲极限与回弹量的装置及方法,装置包括装配在拉伸机上的三点弯曲模具装置、板材固定装置、张力系统;圆辊与上压头装配在一起;板材固定装置由槽型支撑座和固定端夹具构成;张力系统包括张力端夹具、导轮支撑座和连接绳,热辐射板位于两个辊座之间,圆辊等部件位于保温罩内;方法为:(1)将板带材加热后放置在三点弯曲模具装置中,两端分别固定和施加张力;(2)控制镁合金在测试温度;(3)启动拉伸机进行,根据应力、应变、压头行程曲线,获得弯曲极限;(4)上压头卸载,根据行程示数获得回弹量。本发明的装置及方法可以在一次试验中测得板材不同弯曲曲率的性能、弯曲极限与回弹量。
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公开(公告)号:CN114582444A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210204322.2
申请日:2022-03-02
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种复杂组元协同作用的轻合金设计方法,属于轻合金材料设计及制备领域。该设计方法为:根据待设计的轻合金所需的性能要求选取目标合金化元素,按照热力学上体系混合熵值大于或等于1R的中熵合金、高熵合金配比原则,进行合金化元素组合,将符合中熵合金、高熵合金配比原则的合金化元素组合从低到高的添加量往基体材料中进行添加,得到多组初步设计的复杂组元协同作用的轻合金,进行熔炼铸造,得到合金铸锭;将合金铸锭或变形后的样品进行力学性能测试,通过对力学性能对比,得到最优性能对应的轻合金成分组合。通过该设计方法可以提高多元合金的筛选效率且不受合金组元数量的限制,简便高效,能够在更大的元素范围内快速筛选出最优的成分配比。
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公开(公告)号:CN110835118A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911226524.1
申请日:2019-12-04
Applicant: 东北大学
IPC: C01F17/235 , B22F9/30 , A01N59/16 , A01P1/00 , A01P3/00
Abstract: 一种银铈复合化合物的制备方法,按以下步骤进行:(1)制成硝酸银溶液;(2)制成铈盐溶液;(3)硝酸银溶液和铈盐溶液混合;(4)加入沉淀剂碳酸盐,加入NaOH溶液调节pH值=2~12,在20~90℃条件下搅拌制成浆料;(5)浆料过滤,固相经洗涤和烘干制成前驱体;前驱体加热至100~250℃后焙烧,随炉冷却。本发明的方法能够在较低的温度下进行焙烧获得银铈复合化合物,节约能源,且制备的银铈复合化合物稳定性良好,灭菌效果良好。
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