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公开(公告)号:CN109187176B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201811239791.8
申请日:2018-10-23
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G01N3/04
Abstract: 一种对中夹持板状试样的试验夹具,包括同轴间隔、成对布置的上夹具和下夹具,上夹具的安装座底部开设开口向下的滑块配置腔,在滑块配置腔内左右对称配置一对夹持滑块;两个夹持滑块之间沿水平纵向设置旋钮撑块;第一连接螺栓向上活动穿过夹持滑块、旋入滑块配置腔顶部的螺纹孔中;第二连接螺栓能够将两个夹持滑块锁紧固定为一体;两个夹持滑块下端上沿水平纵向固设用于测量板状试样外露于滑块配置腔板面长度的卡尺;下夹具与上夹具结构相同,面向相反布置。本夹具适用力学领域的疲劳试验,实现了对不同尺寸的板状试样夹持,大大拓宽了疲劳试验机的试验范围;在疲劳试验中,不易受载荷影响,保持稳定,保证疲劳试验的顺利进行。
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公开(公告)号:CN114883552A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210341522.2
申请日:2022-03-29
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种去离子氛的离子迁移电极材料,包括内部包含作为锂离子迁移通道的层状晶体型的V2O5微球,在微球外围复合有传导电极内部电场的石墨烯,形成复合电极材料。材料中锂离子在电解液中迁移时进入V2O5微球内部后,V2O5微球内部线状空腔为锂离子的迁移提供了自由移动空间,锂离子在该空腔内部迁移过程中,外界离子氛对锂离子的阻碍作用降低,锂离子迁移速率大大增加。而V2O5微球外部高导电率的石墨烯能够有效的传导电极内部电场,促使锂离子在石墨烯传导电场的作用下迅速由一个V2O5微球迁移至另一个V2O5微球,大大提升了锂离子的迁移速率,在实施例实验中表现出高循环稳定性并且具有良好结晶的特点,提升锂离子电池的性能。
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公开(公告)号:CN108515266A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810330458.1
申请日:2018-04-13
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明属于材料加工工程领域,涉及一种高频振动辅助激光焊接铝合金的方法,包括以下步骤:经预处理的铝合金工件刚性固定在装配有电磁式激振器的工作平台上,在电磁激振器作用下,处于适合铝合金工件的共振频率和振动加速度时,保护气体环境中进行激光焊接。本方法通过在铝合金激光焊接过程引入高频振动辅助工艺,通过高频振动产生的机械振动作用,细化晶粒,提高焊接接头的力学性能;减少焊接过程中焊缝周围区域的温度梯度,利于熔池中液态金属流动,减少气孔生成,且易于实现自动控制、效率高、便于操作,具有较为理想的工程应用意义。
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公开(公告)号:CN108444821A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810214283.8
申请日:2018-03-15
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 夹持直径可调的圆棒试样疲劳试验夹具及组装、装夹方法,包括结构相同、上下对称、同轴配置的上夹具和下夹具,上夹具和下夹具分别夹持住试样的两端;上夹具和下夹具分别包括各自的夹持座、夹持滑块、安装座和顶块;夹持座上立式开设斜楔形滑块配置腔,在滑块配置腔内沿轴向对称配置两块夹持滑块,夹持滑块能够沿导向滑槽在滑块配置腔内上下滑动,从而改变由两块夹持滑块相对侧的夹持面所围设的夹持腔大小;夹持座和安装座之间设有导向销;导向销上外套弹簧,弹簧弹性压配于夹持座和安装座之间;夹持座和安装座可调节式连接为一体。本夹具适用力学领域的疲劳试验,实现了对不同直径圆棒试样的防滑夹持,并且对中性良好。
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公开(公告)号:CN108359976A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810314074.0
申请日:2018-04-10
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C23C24/10
CPC classification number: C23C24/103
Abstract: 本发明公开了一种用于减少激光熔覆氧化铝基复合涂层裂纹的方法,将激光熔覆粉体预置于基体表面,在氩气保护气氛下进行激光熔覆,得厚度为0.3-0.6mm的氧化铝基复合涂层;包括:基体预处理、配置激光熔覆粉体、预置粉末和激光熔覆工序;激光熔覆粉体按质量百分比计为:Al2O356-72%,TiO214-18%,WC10-30%,其中Al2O3颗粒度为20-50μm,激光熔覆功率为1000-2000W;本发明通过加入适量WC,得到的氧化铝基复合涂层组织致密、均匀且无裂纹,与金属基材形成良好的冶金结合;且过程易于实现自动化控制,效率高、无污染且成本低,具有较为理想的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN107217255A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710454331.6
申请日:2017-06-12
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C23C24/10
CPC classification number: C23C24/103
Abstract: 本发明涉及用于改善基底表面硬度及耐磨性的Ni‑WC复合涂层及其制备,复合涂层布设在金属基底表面上,复合涂层是由Ni45合金粉末与WC粉末复合而成,WC粉末的质量分数为10‑40%,其余为Ni45合金粉末;制备时,先将金属基底加工成板状试样块;将Ni45合金粉末与WC粉末加入球磨机中,混合均匀,烘干,再与粘结剂混合,刷涂板状试样块表面上;将板状试样块装夹固定于高频微振工作台上,通入惰性气体,以激光熔覆头为能量源,采用正离焦的方式,垂直作用于涂层表面,进行熔覆处理,即可。与现有技术相比,本发明制备方法简单,可控性好,制得的Ni‑WC复合涂层的显微硬度和耐磨性能都得到了显著提高,有利于复合涂层适应更加复杂和恶劣的工作环境。
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公开(公告)号:CN102423800B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201110383115.X
申请日:2011-11-25
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B22D27/02
Abstract: 一种金属功能材料技术领域的静磁场诱导在低温度梯度的凝固过程实现晶体沿易轴取向的凝固方法,具体步骤如下:(1)长棒试样在炉内加热,长棒试样温度分布由低到高;(2)长棒试样的低端温度控制在固液相中固相成分小于5%的温度,保温10~120分钟;(3)施加静磁场,降低炉温在低温度梯度进行顺序凝固;(4)凝固结束,撤去磁场,让产品随炉冷却。磁性材料在静磁场作用的低温度梯度下顺序凝固的产品可以获得沿易磁化轴或难磁化轴取向的产品,且产品致密性好,且由于材料的液相或液固相处于低温度梯度,熔体被加热的过热度低,所以凝固过程的成分挥发极少,沿轴向试样的成分均匀,从而提高这些产品的磁物理性能。这种方法尤其适合于成分过冷区间大的磁性材料。
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公开(公告)号:CN117102454A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311315496.7
申请日:2023-10-11
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B22D13/10
Abstract: 本发明公开了一种顺流浇注制备离心铸件的方法,属于材料加工领域。该方法包括:设计金属液体浇道的浇口方向平行于铸型的转动方向,浇注的金属液体流向和铸型的转动方向接近于平行,采用顺流浇注方式金属液体和旋转的铸型之间小角度交汇进行离心浇铸,得到离心铸件。本发明改变现有离心浇铸的金属液体浇道浇口走向,取消常用的侧浇口注入方式而是采用顺流浇注方式可以避免注入流和旋转铸件之间的大角度交汇,大流量也不会在交汇时产生巨大冲击,在离心浇铸过程中通过完全顺流实现大流量但飞溅小的浇注从而实现偏析减少的高质量离心铸件制备,铸造质量高。
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公开(公告)号:CN108515266B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201810330458.1
申请日:2018-04-13
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明属于材料加工工程领域,涉及一种高频振动辅助激光焊接铝合金的方法,包括以下步骤:经预处理的铝合金工件刚性固定在装配有电磁式激振器的工作平台上,在电磁激振器作用下,处于适合铝合金工件的共振频率和振动加速度时,保护气体环境中进行激光焊接。本方法通过在铝合金激光焊接过程引入高频振动辅助工艺,通过高频振动产生的机械振动作用,细化晶粒,提高焊接接头的力学性能;减少焊接过程中焊缝周围区域的温度梯度,利于熔池中液态金属流动,减少气孔生成,且易于实现自动控制、效率高、便于操作,具有较为理想的工程应用意义。
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公开(公告)号:CN109187176A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811239791.8
申请日:2018-10-23
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G01N3/04
Abstract: 一种对中夹持板状试样的试验夹具,包括同轴间隔、成对布置的上夹具和下夹具,上夹具的安装座底部开设开口向下的滑块配置腔,在滑块配置腔内左右对称配置一对夹持滑块;两个夹持滑块之间沿水平纵向设置旋钮撑块;第一连接螺栓向上活动穿过夹持滑块、旋入滑块配置腔顶部的螺纹孔中;第二连接螺栓能够将两个夹持滑块锁紧固定为一体;两个夹持滑块下端上沿水平纵向固设用于测量板状试样外露于滑块配置腔板面长度的卡尺;下夹具与上夹具结构相同,面向相反布置。本夹具适用力学领域的疲劳试验,实现了对不同尺寸的板状试样夹持,大大拓宽了疲劳试验机的试验范围;在疲劳试验中,不易受载荷影响,保持稳定,保证疲劳试验的顺利进行。
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