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公开(公告)号:CN116159878A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211570745.2
申请日:2022-12-08
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明属于轻金属塑性成形技术领域,具体涉及一种多方位动态扭转挤压制备高性能细晶弱织构镁合金的装置及工艺方法。本发明通过左右两侧的动态扭转挤压杆分别对镁合金坯料进行不同行进速度和不同扭转角速度的动态扭转挤压,同时螺纹凸模还带动坯料扭转前进,迫使镁合金坯料c轴偏转,细化晶粒。同时左右两侧扭转挤压杆的前端部分均存在不对称的凹槽,加剧镁合金坯料的塑性变形,弱化织构细化晶粒,同时左右两侧的扭转挤压杆与上部螺纹凸模的扭转方向,在接触处左侧为相反方向,右侧为相同方向,使得两侧的摩擦力有所不同,加剧了镁合金的变形,达到弱化织构细化晶粒的目的。最后通过挤出区,坯料被进一步挤压,达到所需的组织均匀镁合金棒材。
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公开(公告)号:CN115156327A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210894698.0
申请日:2022-07-28
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明属于轻合金塑性成形技术领域,具体涉及变通道连续扭转挤压制备高性能镁合金坯料的装置及方法。通过该装置及其加工方法,使镁合金坯料在加工过程中发生连续扭转变形,实现晶粒细化的同时织构弱化,改善镁合金室温力学性能,扩大镁合金应用范围。本发明通过凹模组件构成了挤压通道,挤压通道内部由自上而下的固定区域Ⅰ、扭转区域Ⅱ与固定区域Ⅲ组成,扭转区域Ⅱ在镁合金坯料成形过程中不断扭转并挤压进入该区域的镁合金坯料,最终由固定区域Ⅲ将镁合金坯料整形。该方案使得镁合金材料晶粒细化效果更为显著,基面织构较大程度弱化且所得细晶镁合金材料组织均匀,强韧性大幅提高。
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公开(公告)号:CN115156326A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210894694.2
申请日:2022-07-28
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明属于轻金属塑性成形技术领域,具体涉及的是一种往复扭转挤压变形制备细晶弱织构镁合金的装置及方法。通过该装置及其加工方法,使镁合金坯料在加工过程中发生连续剧烈扭转变形,从而实现晶粒细化,改善镁合金的室温力学性能,扩大镁合金应用范围。所述装置包括卧式挤压机、外部模架、内部扭转模具和往复挤压机,并将挤压通道分为左固定区域Ⅰ、扭转区域Ⅱ、中间推动区Ⅲ、扭转区域Ⅳ和右固定区域V,左、右压力机控制内部扭转模具在左固定区域Ⅰ、扭转区域Ⅱ、中间推动区Ⅲ、扭转区域Ⅳ和固定区域V之间往复运动,使镁合金棒料各段晶粒均得到细化;待内部扭转模具往复运动n次,完成镁合金棒料往复扭转挤压成形。
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公开(公告)号:CN115090886A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210911345.7
申请日:2022-07-30
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明属于新能源材料制备领域,具体涉及一种提高Mg3Sb2基热电材料功率因子的方法,按Mg3(1+0.08)Sb1.5Bi0.49Te0.01各原子化学计量比进行称量Mg粉、Sb粉、Bi粉和Te粉,混合均匀,将混合均匀的粉末进行球磨;在保护气氛或真空环境下用放电等离子体烧结法进行烧结制样,得到单相Mg3.24Sb1.5Bi0.49Te0.01化合物;用线切割机延∥P和⊥P进行切割,获得织构化Mg3Sb2基热电材料。本发明可以通过塑性变形从而达到更大程度织构化,为研究其对热电性能的影响奠定基础。本发明提出采用烧结制备织构提高电性能的方法,为今后优化类似热电材料的功率因子打下良好的基础。
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公开(公告)号:CN114839703A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210410992.X
申请日:2022-04-19
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明属于微纳光学、超材料技术领域,手性纳米结构的手性响应由其结构和材料特性决定,其结构的辐射损耗和非辐射损耗都是确定的,缺乏可调节性和主动调控的手段,本发明提供一种手性超表面和分子激子强耦合最大化圆二色性参数优化方法及结构,手性超表面的手性模式和激子模式发生强耦合效应,会出现模式劈裂的现象。通过调节本发明的超表面结构的尺寸和分子激子的响应参数实现劈裂模式辐射损耗和非辐射损耗的匹配,达到严格耦合区域,实现对杂化结构劈裂的两个模式的圆二色性增强和调控。本发明在圆二色性谱中能够清晰地分辨出两个圆二色性峰位置就是两个劈裂的频率位置,为整个杂化系统的强耦合效应的模式劈裂分析提供了直观的数据。
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公开(公告)号:CN110102764B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201910435745.3
申请日:2019-05-23
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及3D生物打印机技术领域,具体为一种基于电磁悬浮的打印机支架及3D生物打印机;具体包括一级悬浮支架和二级悬浮支架,所述一级悬浮支架和二级悬浮支架分别采用五个自由度操作,上下共形成十个自由度方向形成控制力,将相互垂直的两个自由度方向作为进给方向;其余八个自由度方向作为角度变化方向;采用磁悬浮代替传统机械结构,能够消除由于机械运动与摩擦带来的误差,提高了打印运动与控制的精度,更适合于3D生物打印这样精密的任务;同时减少了结构损耗,不需要频繁的进行机械结构的维护与修整,提高了3D生物打印机整体寿命。
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公开(公告)号:CN112620372A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011535671.X
申请日:2020-12-23
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 连续差速挤压制备弱基面织构镁合金板带材的模具及方法,属于镁合金塑性成形技术领域,解决镁合金板带材挤压成形造成基面织构的技术问题,解决方案为:本模具安装于立式挤压机上,上模块、前模块、后模块和下模块之间的空腔组成挤压通道,所述挤压通道由上至下依次设置为直壁区A、水平区F和椭圆弧区D,椭圆弧区D由外椭圆弧面B与内椭圆弧面C围成,水平区F的两侧与对应的椭圆弧区D通过转角区E过渡连接。依次通过镁合金坯料预处理→镁合金坯料预热→连续差速挤压成形模具的润滑、装配与预热→连续差速挤压成形制弱基面织构镁合金板带材。通过该模具及其加工方法,引入剪切变形,弱化基面织构和细化晶粒,改善镁合金薄板带材室温力学性能。
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公开(公告)号:CN112605389A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011406855.6
申请日:2020-12-04
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能纳米晶泡沫镁的制备方法,包括以下步骤:(1)准备原料、(2)镁粉筛分、(3)氢化处理镁粉、(4)预制成型、(5)脱氢处理、(6)SPS烧结。本发明针对传统制备方法中造孔剂使用去除的问题等,采用HD+SPS法,经粉末筛分、氢化、预制成型、脱氢、SPS烧结,制成纳米泡沫镁,此制备方法工艺先进、简捷快速、数据翔实精确,制备的泡沫镁孔隙分布弥散均匀,晶粒直径≤20nm,产物力学及吸能性好,是十分理想的制备纳米晶泡沫镁的方法。
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公开(公告)号:CN107628853B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201711105841.9
申请日:2017-11-10
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明生长期玉米专用生物肥,生物提取液52.15~54.01份、脯氨酸2.38~2.48份、苯丙氨酸1.81~1.91份、甘氨酸5.02~5.20份、组氨酸18.07~18.23份、丙氨酸4.00~4.11份、赖氨酸4.19~4.32份、缬氨酸17.44~17.56份、精氨酸8.60~8.71份、D‑甘露糖醇3.31~3.39份、纯净水850~950份。本发明生长期玉米专用生物肥,添加了玉米生长需要的营养物质,以及生物提取液增加了土壤养分;该生长期玉米专用生物肥对玉米叶片生长期光合特性具有影响,可以提高玉米叶片的光合速率,促进玉米的株高和茎粗的提高以及玉米干物质积累。
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公开(公告)号:CN111534114A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010413985.6
申请日:2020-05-15
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明一种基于SEBS和导电纳米材料的应力传感器制备方法,属于应力传感器制备技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种基于SEBS和导电纳米材料的应力传感器制备方法的改进;解决该技术问题采用的技术方案为:将导电纳米材料放入溶剂中进行超声分散;将分散好的材料进行干燥并且研磨至粉末状态;将粉末状导电材料、SEBS粉末和液体石蜡进行混合;将混合好的物质进行加热,再冷却至常温制备成导电橡胶传感器;本发明应用于导电橡胶传感器的制备领域。
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