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公开(公告)号:CN112063921A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010795720.7
申请日:2020-08-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/30 , C22C38/32 , C21D1/26 , C21D1/74 , C21D1/78 , C21D6/00 , C21D8/02 , C21D9/00 , C22C33/04
Abstract: 本发明涉及一种超高强度高韧性超细组织结构的空冷硬化钢板及其制备工艺,其成分质量百分比为:C≤0.08%,Si:0.1~0.35%,Mn:0.2~0.8%,Cr:10~15%,W:2.0~3.0%,Co:2.0~3.0%,V:0.1~0.3%,Nb:0.025~0.08%,N:0.03~0.06%,Ta:0.05~0.1%,Nd:0.02~0.06%,(B含量控制在0.0005%以下),其余成分为Fe和不可避免的杂质。制备工艺包括熔炼、热加工处理、二级中间退火处理、中温强变形热处理以及低温时效处理工艺。本发明通过常规设备及生产工艺进行组织调控,可以实现马氏体组织细化至纳米级并且析出大量纳米颗粒弥散分布在基体中,显著提高了低碳马氏体钢板材的综合性能。与现有的技术相比,本发明所制备的材料兼具超高强高韧性、良好的耐蚀、抗氧化、耐热和低温性能。本发明制备工艺简单,易于工业化规模生产,生产成本低,生产效率高,产品范围应用广。
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公开(公告)号:CN110983213A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911103372.6
申请日:2019-11-12
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种超细结构高强韧薄带铝的制备方法,该方法通过铝铸坯均匀化处理、粗轧、强烈剪切变形轧制、高速异步同步混合中轧和精轧等步骤,制备的超细结构薄带铝的平均晶粒尺寸小于500纳米,并兼具高强度、良好塑韧性。与现有技术相比,本发明制备的超细结构薄带铝的使用寿命长、生产工艺简单、制造成本低、可采用一般工业设备实现、生产效率高,便于工业化应用。
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公开(公告)号:CN110372056A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910713762.9
申请日:2019-08-02
Applicant: 上海交通大学 , 山东公用同太环保科技有限公司
IPC: C02F1/14 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种利用多种物理场进行高速蒸发的蒸发装置及蒸发系统,涉及淡化水制备技术领域,包括蒸发层、疏水隔热层和供电装置,所述蒸发层包括加热层和亲水层,所述加热层用于将电能和/或光能转化为热能,所述亲水层与所述加热层一侧面贴合,所述亲水层用于延伸至待处理水中,并将待处理水传导至与所述加热层接触的位置,所述疏水隔热层与蒸发层底部固定,且所述疏水隔热层位于加热层下方,所述供电装置与所述加热层连接,所述蒸发系统是将蒸发装置置于负压环境中,并包含冷凝换热装置,本发明能够提高海水淡化的蒸发速率。
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公开(公告)号:CN107779746A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201710909592.2
申请日:2017-09-29
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种超高强度高韧性耐蚀耐氧化超细晶合金钢及其制备方法,该合金钢的原材料包括以下质量百分含量的元素:C:0.25~0.35%,Cr:3~5%,Si:0.6~0.8%,Nb:0.05~0.15%,Ti:0.05~0.15%,Mn:0.06~0.08%,Mo:0.5~0.6%,V:0.25~0.35%,稀土RE:0.005%~0.02%,P≤0.01%,S≤0.005%,其余成分为Fe和不可避免的杂质;其中,质量比Cr/Mo≥6,Nb/Ti/V:1:1:1.7~1:1:7。采用大变形多级轧制加后续热处理的方法实现组织结构细化,与现有技术相比,本发明得到的合金钢其屈服强度不低于1300MPa,抗拉强度不低于1950MPa,维氏硬度不低于650HV,总延伸率不低于10%。所制备的合金钢兼具耐蚀、耐氧化、超高强、高韧性,该合金钢成分、工艺简单、制备成本低,适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN106277528A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610794925.7
申请日:2016-08-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: C02F9/10 , B01D65/08 , C02F103/16
Abstract: 本发明涉及一种镍铁电镀漂洗废水在线资源化膜法闭合系统性能改进的简便方法,该方法是在所述镍铁电镀漂洗废水在线资源化膜法闭合系统中加入质量比为1:1:1~10:10:10的单宁、氨基三亚甲基膦酸钠和聚天冬氨酸氨三元复合试剂,加入量为使其在系统中膜浓侧的总浓度为1.0~100ppm。与现有技术相比,本发明具有大大改善镍铁电镀漂洗废水在线资源化膜法闭合系统的性能,降低成本、可连续进行、不形成二次污染等优点。
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公开(公告)号:CN105908799A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201510418982.0
申请日:2015-07-16
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: E03B1/02 , E03B3/06 , Y02A20/154
Abstract: 本发明涉及一种分质供水系统及其使用方法,其分质供水系统包括饮用水供水系统和常规供水系统,所述饮用水供水系统包括:水源地深层取水模块、远距离输水模块、地下中转储存模块、居民区储水模块、饮用水过滤消毒模块、近距离输水模块,所述水源地深层取水模块、远距离输水模块、地下中转储存模块、地下中转储存模块、居民区储水模块、饮用水过滤消毒模块、近距离输水模块依次连接,饮用水过滤消毒模块设置于居民区内,形成全封闭饮用水供水系统,常规供水系统与饮用水供水系统共同并行,常规供水系统可采用现有自来水供水管网。本发明通过将饮用水与常规用水进行分管输送,保证了饮用水的安全可靠。
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公开(公告)号:CN103301833B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201310044120.7
申请日:2013-02-04
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种Yb3+-Tm3+-Li+三掺杂Bi2WO6/CNTs上转换光催化材料。所述材料由如下步骤制得:将CNTs酸性提纯、过滤、润洗并真空烘干,加入Bi(NO3)3·5H2O水溶液中得含Bi3+的胶体溶液Ⅰ;在胶体溶液Ⅰ中先加入Na2WO4·2H2O,后加入Yb(NO3)3·5H2O、Tm(NO3)3·5H2O、LiNO3,得胶体溶液Ⅱ;继续在120~180℃水热反应,所得产物经离心和干燥后,在400~700℃惰性气氛下煅烧,即可。本发明的光催化材料的吸收带边为550nm左右,相比于纯Bi2WO6的光催化活性有很大的提高,并且具有良好的降解有机染料废水的作用。
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公开(公告)号:CN102312158B
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201110269146.2
申请日:2011-09-13
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明属于高强度合金钢领域,涉及一种Nb、Ti合金化低碳高强度高塑性孪晶诱发塑性钢的制备方法,成分的质量百分比为:0.05≤C≤0.10%,23.5≤Mn≤27%,0.01≤Si≤0.03%,Al≤1.0%,P≤0.01%,S≤0.002%,1.0≤Nb≤2.5%,0.5≤Ti≤1.25%,0.02≤N≤0.08%,余量为Fe和不可避免的杂质;制备方法为:按上述成分熔炼后浇铸成铸坯,加热后热轧,开轧温度1100~1150℃,多道次小压下量轧制,950℃以上累计变形量大于60%,终轧温度850~900℃,热轧后快速冷却至400-550℃进行卷取,热轧后的钢板进行冷轧,冷轧厚度为0.5-3.0mm。冷轧后的钢板在650-850℃进行保温,保温时间3-30min,然后以10-50℃/s冷速冷至室温。本发明制备的材料可应用于汽车制造业,其具有550MPa以上的屈服强度和不低于60%延伸率,明显提高了汽车初次的抗冲击碰撞能力,碰撞性能指标大幅度提升。
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公开(公告)号:CN100449285C
公开(公告)日:2009-01-07
申请号:CN200710037302.6
申请日:2007-02-08
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01K7/02
Abstract: 一种用于金属材料表面纳米化过程试样温度测量的装置,包括试样装卡和温度测量部分,试样装卡部分包括顶板、侧壁板、底板、压板、顶紧螺栓、沉头螺栓,侧壁板与顶板固定连接,底板与侧壁板通过沉头螺栓紧固,顶板与压板通过顶紧螺栓连接,试样放在底板上、压板放在试样上,试样由压板通过顶紧螺栓压紧固定;温度测量部分包括热电偶和温度记录仪,热电偶的探头固定于试样装卡部分之中,温度记录仪位于试样装卡部分之外,热电偶与温度记录仪通过导线连接,热电偶可以为单个或两个。本发明可以装卡各种不同厚度的块状金属材料,并对金属材料整体或者发生纳米化的表面在强烈塑性变形过程中的真实温度变化进行测量和记录,有利于进行温度的控制。
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公开(公告)号:CN100413987C
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200510110424.4
申请日:2005-11-17
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种金属材料冶炼技术领域的用阴极辉光区覆盖熔体表面冶炼高氮合金的方法,在真空熔炼设备内部空间中熔体表面的上方设置阳极,将熔体设置为阴极;按真空熔炼方法进行熔化,精炼和调整熔体合金元素含量,然后通入含氮气体,对在液态金属合金上方设置的阳极和作为阴极电位的液态金属合金加电压,由低到高调节电源电压,将电压调整到能维持异常辉光放电区的范围内,形成覆盖整个熔体液面的稳定的阴极辉光区,亦称负辉区,在阴极辉光区中存在大量的正价氮离子和被激活的氮原子,氮离子和活性氮原子被液面所吸收并通过扩散或搅拌进入熔体的内部使整个熔体的含氮量逐步提高,直到当整个液态金属合金的氮含量达到预定值后,即实现高氮合金的冶炼。
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