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公开(公告)号:CN108918257A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810769725.5
申请日:2018-07-13
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: G01N3/04 , G01N3/08 , G01N2203/0017 , G01N2203/0075 , G01N2203/0282 , G01N2203/0286 , G01N2203/04
Abstract: 本发明公开了一种Al及Al合金片状微型试样的拉伸夹具,包括万能试验机、拉伸机、上夹具、下夹具、盲孔凹槽四部分,所述万能试验机固定上下夹具的两端,拉伸机夹紧固定上、下夹具,所述上、下夹具位于拉伸夹具的中间,上、下夹具内有盲孔凹槽,通过卡合或者铰链的方式连接,上、下夹具间距可通过两端的拉伸机来调节。本发明装置适用于总长在5-30mm之间的所有种类Al及Al合金微型试样的拉伸,可以为微型试样提供准确的拉伸性能。
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公开(公告)号:CN112176211B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010914939.4
申请日:2020-09-03
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米SiC颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。所述铝基复合材料的组织结构由超细晶粒,纳米SiC颗粒和纳米析出相构成,具体制备方法包括如下步骤:将纳米SiC与铝合金粉末混合;通过高能球磨至超细晶级别,实现纳米颗粒粉末的均匀分散;将混合粉末通过放电等离子烧结制成块状样品;将块状样品进行加热,在一定的压强及挤压比下进行热挤压,固结得到全致密铝基复合材料棒材;将挤出的铝基复合材料棒材进行T6热处理,此过程中发生粗大析出相溶解,以及细小且均匀分散的纳米析出相析出。本发明制备得到超细结构纳米铝基复合材料,有高强度、高延伸率的优点。
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公开(公告)号:CN111621670B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202010581793.6
申请日:2020-06-23
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料及其制备方法,涉及粉末冶金领域,所述核壳结构为粗晶片层包裹超细晶片层构成,其中,所述粗晶片层为粗晶α‑Ti片层,所述超细晶片层为(α‑Ti+β‑Ti+δ‑TiH)片层。所述制备方法包括以下步骤:将原料放入球磨罐中,混合均匀后再通过高能球磨得到纳米晶混合粉末;将所述纳米晶混合粉末通过模压制成生坯;对所述生坯进行加热升温;将加热后的所述生坯移入预热的挤压模具中,进行热挤压,得到钛合金棒材;冷却至室温,获得多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料。本发明提供的多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料具有高强度、高加工硬化能力的优点;且制备方法极大降低了原料成本,工艺流程简单,具有规模化生产的潜力。
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公开(公告)号:CN112176211A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010914939.4
申请日:2020-09-03
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米SiC颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。所述铝基复合材料的组织结构由超细晶粒,纳米SiC颗粒和纳米析出相构成,具体制备方法包括如下步骤:将纳米SiC与铝合金粉末混合;通过高能球磨至超细晶级别,实现纳米颗粒粉末的均匀分散;将混合粉末通过放电等离子烧结制成块状样品;将块状样品进行加热,在一定的压强及挤压比下进行热挤压,固结得到全致密铝基复合材料棒材;将挤出的铝基复合材料棒材进行T6热处理,此过程中发生粗大析出相溶解,以及细小且均匀分散的纳米析出相析出。本发明制备得到超细结构纳米铝基复合材料,有高强度、高延伸率的优点。
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公开(公告)号:CN111621670A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010581793.6
申请日:2020-06-23
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料及其制备方法,涉及粉末冶金领域,所述核壳结构为粗晶片层包裹超细晶片层构成,其中,所述粗晶片层为粗晶α-Ti片层,所述超细晶片层为(α-Ti+β-Ti+δ-TiH)片层。所述制备方法包括以下步骤:将原料放入球磨罐中,混合均匀后再通过高能球磨得到纳米晶混合粉末;将所述纳米晶混合粉末通过模压制成生坯;对所述生坯进行加热升温;将加热后的所述生坯移入预热的挤压模具中,进行热挤压,得到钛合金棒材;冷却至室温,获得多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料。本发明提供的多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料具有高强度、高加工硬化能力的优点;且制备方法极大降低了原料成本,工艺流程简单,具有规模化生产的潜力。
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