一种基于电流直接加热的连铸坯恒温出坯的装置及方法

    公开(公告)号:CN109848388A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910182934.4

    申请日:2019-03-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电流直接加热的连铸坯恒温出坯的装置及方法,包括设于火焰切割机后端传动辊表面的第一石墨环,设于连铸坯前进端的端部、并与第一石墨环和连铸坯形成闭合回路的移动式第二石墨环,该装置还包括对该移动式第二石墨环提供电流的电源控制柜;该方法包括采用红外测温仪记录首次切割后连铸坯首尾温度,将移动式第二石墨环移动至待加热的连铸坯的端部,通过电源控制柜输入电流值峰值,对铸坯进行加热。本发明的优点为该装置结构简单,操作简便,同时采用该装置进行恒温出坯的方法,能够从根本上降低铸坯长度方向和径向的温度梯度,减少轧制前由于连铸坯温度分布不均而产生的热应力并提升组织均匀性,进而提高轧制后铸坯质量。

    脉冲磁致振荡熔炼及热处理制备磁制冷块材的一体化熔铸装置

    公开(公告)号:CN109773165A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910017533.3

    申请日:2019-01-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲磁致振荡熔炼及热处理制备磁制冷块材的一体化熔铸装置,包括真空感应熔炼装置、脉冲磁致振荡装置和线圈部分。其中真空感应熔炼装置和冲磁致振荡装置两者共用同一线圈,通过切换电路,可实现感应熔炼、脉冲磁致振荡下凝固以及脉冲磁致振荡热处理一体化操作。采用真空感应加热熔炼La–Fe–Si系合金,采用脉冲磁致振荡装置将对保护渣覆盖下的合金熔体凝固过程进行控制,通过调控脉冲磁致振荡装置线圈的输出电流调控输出功率,相应调控脉冲磁致振荡时间,从而实现对合金熔体冷却速度的控制,进而完成利用该装置实现脉冲磁致振荡热处理的一体化操作,最终得到高品质块体La–Fe–Si合金。

    一种金属相变研究装置
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109142406A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811040660.7

    申请日:2018-09-07

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属相变研究装置,创造性的集合了水平加热炉体系统、DSC系统、X‑射线发生系统、X‑射线衍射信号收集系统、光学照相系统、物理场处理系统、液淬系统、真空及充气系统以及数据采集记录系统。相比较于传统的差示扫描量热仪,本发明成功解决了从DSC曲线的凝固峰测量出的结晶温度点相比于真实的形核温度点有滞后的问题,可以利用X‑射线衍射照相技术判断晶体凝固时最先形核的晶面,还可利用光学照相系统研究凝固过程中样品尺寸和液‑固润湿角的变化,对研究晶体形核过程提供重要帮助。同时可实时观察凝固过程以及凝固组织形貌,并可用于研究电磁场作用下的凝固研究,对研究晶体形核过程和外场下的凝固有重要意义。

    利用离心浇注高通量制备宽冷速范围样品的设备及方法

    公开(公告)号:CN105903919B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201610284444.1

    申请日:2016-05-04

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用离心浇注高通量制备宽冷速范围样品的设备及方法,该设备包括熔体、挡板、不锈钢模、平台、导流器、铜模、陶瓷模、预热陶瓷模、氩气阀、分子泵阀、机械泵阀、空气阀、不锈钢腔体,熔体位于挡板上,不锈钢模、铜模、陶瓷模、预热陶瓷模都与导流器相连,平台固定在铜模下方与不锈钢模下方,氩气阀、分子泵阀、机械泵阀、空气阀都位于不锈钢腔体的侧面,不锈钢模、铜模、陶瓷模、预热陶瓷模、导流器、平台都位于一个不锈钢腔体内。本发明能够大幅度地减少实验次数和时间,实现快速优化或者筛选凝固工艺参数,极大地提高了实验和研究的效率。

    凝固样品高通量制备方法
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105973664A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610288337.6

    申请日:2016-05-05

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: G01N1/286 G01N1/32 G01N1/42 G01N1/44

    Abstract: 本发明公开了一种凝固样品高通量制备方法,包括以下步骤:将独立控温腔室固定在样品台上,将坩埚放置在腔室内预先设计好的位置,矩阵式排列,然后将设计好的合金原料放入各组腔室的坩埚中;各腔室同时同功率升温至金属料熔化,保温至热电偶或红外测温仪温度相同,在样品底部放置感应线圈,在感应线圈的作用下,熔体对流加剧使样品成分均匀;各控温腔室按设定的降温速率降温直至室温,同时热电偶或红外测温仪采集降温温度变化信息;将样品从坩埚内取出,标记好位置放入基座的基座槽内;将基座连同样品进行镶嵌、磨抛、腐蚀,观察其宏微观组织,筛选出最优的合金成分。本发明可用于快速筛选最优样品成分、凝固组织及工艺参数。

    金属凝固试样高通量的制备装置和制备方法

    公开(公告)号:CN105855528A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610285662.7

    申请日:2016-05-04

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: B22D37/00

    Abstract: 本发明公开了一种金属凝固试样高通量的制备装置和制备方法,该装置包括其包括坩埚、电阻炉、塞棒、测温元件、窄缝状喷嘴、阵列冷却台、移动系统、微机控制系统,坩埚、塞棒和测温元件都位于电阻炉中,对金属试样进行控温熔炼;坩埚底部和窄缝状喷嘴连接,使熔化的金属从窄缝状喷嘴中流出薄层流体;阵列冷却台位于窄缝状喷嘴的正下方,阵列冷却台和位于其底部的移动系统相连,微机控制系统控制电阻炉、塞棒、测温元件和移动系统。本发明可用于快速筛选最优工艺参数和凝固组织,利于材料基因库的快速建立。

    一种高分散度Al-xMB2细化剂的制备方法和应用方法

    公开(公告)号:CN114959348B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202210643232.3

    申请日:2022-06-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种高分散度Al‑xMB2细化剂的制备方法和应用方法,属于合金细化领域。该制备方法主要包括计算、配料、单独熔炼、混合搅拌、保温反应和凝固成型,其关键是将不同合金单独在高温下进行熔炼使所含元素以原子态存在,然后在高温下混合使M和B原子原位反应合成含大量弥散分布MB2颗粒的Al‑xMB2铝合金晶粒细化剂。该细化剂中形核质点为MB2颗粒,其余主要为Al元素。该方法最终获得的细化剂中的MB2颗粒分散度极高,将其应用于细化铝合金时,在工业化添加量下具有显著的细化效果。

    一种高密度纳米氧化物ODS钢的制备装置和方法

    公开(公告)号:CN114606442B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202210223383.3

    申请日:2022-03-07

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种高密度纳米氧化物ODS钢的制备装置和方法,属于金属材料制备领域。该装置包括工作台、结晶器、升降单元、旋转单元和布流器;所述结晶器上端开口并设置在工作台的下方,所述升降单元用于升降结晶器,所述旋转单元用于转动结晶器;所述布流器安装在工作台上且上下开口,其具有多个,位于结晶器的上方并沿结晶器的周向布置;所述布流器的下端开口装有阀门。该方法采用上述装置,通过两种熔体交替形成凝固层,以及多层熔体层铺的方式,在制备大体积ODS钢时,能够大大提升钢中纳米氧化物的密度,且制备过程稳定,制备出的ODS钢的性能均匀,有效地增加了ODS钢的生产效率。

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