一种金属型离心铸造用涂料的快速制备方法

    公开(公告)号:CN102886488A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210252698.7

    申请日:2012-07-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种金属型离心铸造用涂料的快速制备方法,是以硅藻土为耐火剂、以钠基膨润土为悬浮剂、以磷酸铝为粘结剂、以去离子水为载液,经配比、混合搅拌、碾压机碾压、静置陈化、检测包装,制成粘稠状涂料,此涂料耐高温、耐火性好,粘结力强,固着度好,均匀度好,此制备方法工艺流程短、速度快、效率高,材料配比合理新颖,使用效果好,是十分理想的金属型离心铸造用涂料的快速制备方法,此离心铸造用涂料也可在其他金属铸造中使用。

    AZ31镁合金无熔剂熔炼方法

    公开(公告)号:CN102251137B

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201110260451.5

    申请日:2011-09-05

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明具体为一种AZ31镁合金无熔剂熔炼方法,解决了现有AZ31镁合金的熔炼存在夹杂、气孔及环境污染的问题。采用如下步骤:a.坩埚预热后装料并通入四氟乙烷混合气体溶化;b.合金化后进行成本分析;c.旋转喷吹氩气精炼镁合金溶液;d.除杂后通过MgO泡沫陶瓷过滤片过滤浇注成型。本发明采用四氟乙烷混合气体保护下,旋转喷吹氩气和MgO陶瓷过滤的复合净化工艺,提高镁合金的塑韧性,促进镁合金向压力加工等深加工领域的发展渗透,扩大镁合金的应用范围;极大地提高了AZ31镁合金的纯净度和力学性能,抗拉强度和伸长率分别从未精炼前的152.65MPa和3.2%提高到177.45MPa和8%,增幅分别为16%和150%,同时减小了对环境的污染。

    一种高模量高韧性双相镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN119956182A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510441651.2

    申请日:2025-04-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于镁合金技术领域,涉及提出一种高模量高韧性双相镁合金及其制备方法,针对镁合金模量‑韧性不匹配的领域难题,选用Mg‑Y‑Ni合金体系,通过设置Y与Ni原子比为1,并调控镁合金中Y、Ni含量,促进大量14H‑LPSO相的形核与长大,制备出仅含α‑Mg/14H‑LPSO双相的镁合金;其次,通过特定挤压温度和挤压比的挤压变形,促进14H‑LPSO相的繁衍与增殖,同时获得细小再结晶晶粒,从而对镁合金基体产生显著的LPSO纤维强化和细晶强化,制备得到高模量高韧性变形镁合金,其弹性模量≥45GPa、抗拉强度≥350MPa、屈服强度为≥300MPa、伸长率为≥7%。

    半固态延时凝固成型制备大规格叠层材料的方法

    公开(公告)号:CN119839274A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510337792.X

    申请日:2025-03-21

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于层状结构复合材料制备技术领域,公开了一种半固态延时凝固成型制备大规格叠层材料的方法,以铝、钛为原料,利用半固态延时凝固压铸成型设备,经表面处理、预置钛板、预热料筒及模具、加料、送料、压铸成型、延时凝固退火,制备铝钛叠层复合材料。本发明的半固态延时凝固成型制备大规格叠层材料的方法,针对大尺寸铝钛叠层复合材料难以制备、异质界面易引入缺陷、界面结合强度低的技术现状,解决了现有技术大尺寸铝钛叠层复合材料的制备难题,制备出的铝钛叠层复合材料钛层和铝层之间形成了明显的界面结合层,无孔隙、裂纹等缺陷,异质界面结合良好,结合强度高,具有明显的技术优势与工艺先进性。

    一种完全且细小再结晶Mg-Y-Zn镁合金的制备方法

    公开(公告)号:CN119571228A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202510138000.6

    申请日:2025-02-08

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于镁合金加工技术领域,具体为一种完全且细小再结晶Mg‑Y‑Zn镁合金的制备方法;是将均质态的Mg‑Y‑Zn镁合金依次经过挤压比为4/1的第一道次小挤压比挤压和挤压比为25/1的第二道次大挤压比挤压;两次挤压的温度均为420℃,挤压速度均为0.4mm/s;Mg‑Y‑Zn镁合金中Y/Zn原子比为2/1;本发明克服了单道次挤压过程中再结晶晶粒随温度增加尺寸严重粗化的难题,获得了完全且细小的再结晶组织,同时提高了镁合金的强度和韧性。

    用于智能计算铸件三维模型对称度和对称面的方法

    公开(公告)号:CN119150471A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202410964999.5

    申请日:2024-07-18

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于智能计算铸件三维模型对称度和对称面的方法,包括获取待计算铸件对称度的三维模型并计算长、宽、高及姿态标准化处理;对姿态标准化处理后的三维模型沿三维坐标轴所在的任意平面进行剖切,得到第一子模型和第二子模型;依次将第一子模型和第二子模型采用若干条相同数量相反方向的射线沿垂直于所选取子模型对应的剖切平面进行照射;分别统计射线穿过第一子模型和第二子模型每一条射线的距离,得到第一向量和第二向量并计算两者相似度,所计算结果即为当前所剖切平面的对称度;按上述方法选取坐标轴所在任意剩余平面进行剖切,依次计算每个剖切面所剖切子模型对应向量的相似度;比较所有相似度的大小,最大值即为模型的对称度。

    一种改善喷涂粒子沉积环境的装置和方法

    公开(公告)号:CN114921745B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202210491491.9

    申请日:2022-05-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于表面工程热喷涂技术领域,涉及一种改善喷涂粒子沉积环境的装置和方法;在喷枪的喷管与基体之间设置有隔板,所述隔板上设置有贯穿的控制孔;所述控制孔的几何中心位于喷管的轴线上;通过喷枪喷管将粒子沿控制孔喷出,使粒子喷涂在基体上;本发明实现了喷涂粒子的沉积环境由“极端‑不可控”转变为“温和‑可控”,使粒子在与基体接触时其速度和温度被有效的控制在一定的范围内,解决了涂层孔隙率高、结合强度低、质量不稳定的问题。

    一种高导电高强韧Mg-Zn-Cu变形镁合金的制备方法

    公开(公告)号:CN117904472A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410106645.7

    申请日:2024-01-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种高导电高强韧Mg‑Zn‑Cu变形镁合金的制备方法,属于有色金属塑性变形加工技术领域;先按照Mg‑xZn‑xCu合金的各组成元素的质量百分含量配比准备金属原料,Zn和Cu的质量比为1:1,x=1,2,3;然后依次进行合金熔炼、多段渐进式固溶处理,以及热挤压变形;本发明对Mg‑Zn‑Cu系镁合金进行低合金化变质处理,在通过特定条件可促进原始α‑Mg晶粒的细化和MgZnCu共晶相的生成,提高合金的导电性;经固溶处理,沿晶界析出的MgZnCu相减少,晶粒长大;经热挤压变形极大地细化了镁合金初始晶粒尺寸,提高了镁合金的综合力学性能,适用于可穿戴电子设备的制造。

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