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公开(公告)号:CN105170652B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510541165.4
申请日:2015-08-31
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种多层异种金属复合极薄带的制备方法,工艺步骤为:(1)将不同金属材料进行同步冷轧进行首次减薄;(2)金属薄带的打磨和清洗;(3)两种以上金属薄带上、下表面紧密贴合;(4)异种金属组合带材的二辊同步冷轧;(5)2~10片初步复合的异种金属薄带上下表面紧密贴合后重复步骤(1)~(4)的过程2~10次;(6)多层异种金属复合薄带的可逆四辊同步冷轧;(7)多层异种金属复合薄带的可逆四辊异步冷轧,得到厚度为0.01~0.02mm的多层异种金属复合极薄带。本发明方法对金属材料选择范围广,对设备能力要求低,可显著提高极薄带的表面质量,并节约生产资源和成本,适合进行大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN105127197B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510541161.6
申请日:2015-08-31
Applicant: 东北大学
IPC: B21B1/38
Abstract: 本发明提供一种多层金属/石墨烯复合极薄带的制备方法,工艺步骤为:(1)采用同步冷轧工艺对金属材料进行首次减薄;(2)金属薄带的打磨和清洗;(3)金属薄带表面涂覆石墨烯涂料;4)将2~20片金属/石墨烯薄带上下表面紧密贴合(;5)多片金属/石墨烯薄带的同步冷轧(;6)多层金属/石墨烯复合薄板的同步冷轧或者异步冷轧;(7)多层金属/石墨烯复合薄带的异步冷轧;8)多层金属-石墨烯金属复合薄带的负辊缝异步冷轧,得到极薄带。本发明方法可使石墨烯与金属达到原子级的结合,制备过程对生产设备要求较低,并节约生产能源和减少二氧化碳的排放,易于实现厚度1~4μm多层金属/石墨烯复合极薄带的批量生产。
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公开(公告)号:CN105170652A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510541165.4
申请日:2015-08-31
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种多层异种金属复合极薄带的制备方法,工艺步骤为:(1)将不同金属材料进行同步冷轧进行首次减薄;(2)金属薄带的打磨和清洗;(3)两种及以上金属薄带上、下表面紧密贴合;(4)异种金属组合带材的二辊同步冷轧;(5)2~10片初步复合的异种金属薄带上下表面紧密贴合后重复步骤(1)~(4)的过程2~10次;(6)多层异种金属复合薄带的可逆四辊同步冷轧;(7)多层异种金属复合薄带的可逆四辊异步冷轧,得到厚度为0.01~0.02mm的多层异种金属复合极薄带。本发明方法对金属材料选择范围广,对设备能力要求低,可显著提高极薄带的表面质量,并节约生产资源和成本,适合进行大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN105149966A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510633352.5
申请日:2015-09-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种纵向变壁厚金属管材的连续制取设备与方法,属于金属管材焊接加工领域。该方法以差厚板卷为原料,采用计算机系统控制下的高频焊接和剪切设备,按照差厚板卷的厚度变化规律来调节高频焊接装置的感应频率和功率,实现纵向变壁厚金属管材的连续焊接和剪切,所制取的纵向变壁厚金属管材的横截面可以是圆形、椭圆形、正方形、矩形和多边形、异型等多种形式。
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公开(公告)号:CN110373588B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910694519.7
申请日:2019-07-30
Applicant: 东北大学
IPC: A61L27/04
Abstract: 本发明提供一种可降解抗菌镁合金及其制备方法,涉及金属生物医用材料领域,所述可降解抗菌镁合金材料的主要活性元素为Ag、Cu、Zn和Sr,通过镁合金成分优化设计,各组分对应的质量分数为,Ag:1.35~1.65%,Cu:0.9~1.1%,Zn:3.6~4.4%,Sr:0.9~1.1%,Ca:0.36~0.44%,余量为Mg及其它不可避免的杂质。所述镁合金材料植入物在完成作用后,可完全降解避免二次手术去除,降低医疗成本和病患痛苦,同时提高了植入体的抗菌性,具有促进成骨细胞形成以及抑制破骨细胞骨吸收的功能;所述可降解抗菌镁合金采用半固态流变压铸工艺,产品的微观组织分布均匀,内部组织致密,气孔、偏析等缺陷少,可以满足植入物产品的高质量和高精度要求。
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公开(公告)号:CN107478475B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201710609216.1
申请日:2017-07-25
Applicant: 东北大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明属于金属板材性能测试领域,具体涉及一种表征轧制差厚板力学行为的单向拉伸试样的设计方法。本发明的技术方案如下:包括如下步骤:确定轧制差厚板单向拉伸试样的取样位置及大致形状:以单向拉伸试样变形区内厚区或薄区作为基准区域,选定基准区域的名义宽度bb作为基准宽度;依据是否考虑轧制差厚板的力学性能的均匀性,分别设计单向拉伸试样的变形区的几何形状;设计轧制差厚板单向拉伸试样的整体长度、夹持端宽度以及夹持端到变形区的过渡圆弧半径;根据以上步骤确定的尺寸,确定轧制差厚板单向拉伸试样的整体外形尺寸。本发明通过特殊设计的单向拉伸试样在拉伸过程中具有相同的几率发生屈服,实现利用单向拉伸实验来表征轧制差厚板的力学性能。
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公开(公告)号:CN105127197A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510541161.6
申请日:2015-08-31
Applicant: 东北大学
IPC: B21B1/38
Abstract: 本发明提供一种多层金属/石墨烯复合极薄带的制备方法,工艺步骤为:(1)采用同步冷轧工艺对金属材料进行首次减薄;(2)金属薄带的打磨和清洗;(3)金属薄带表面涂覆石墨烯涂料;(4)将2~20片金属/石墨烯薄带上下表面紧密贴合;(5)多片金属/石墨烯薄带的同步冷轧;(6)多层金属/石墨烯复合薄板的同步冷轧或者异步冷轧;(7)多层金属/石墨烯复合薄带的异步冷轧;(8)多层金属-石墨烯金属复合薄带的负辊缝异步冷轧,得到极薄带。本发明方法可使石墨烯与金属达到原子级的结合,制备过程对生产设备要求较低,并节约生产能源和减少二氧化碳的排放,易于实现厚度1~4μm多层金属/石墨烯复合极薄带的批量生产。
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公开(公告)号:CN104691464A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510109092.1
申请日:2015-03-10
Applicant: 东北大学
CPC classification number: B60R19/26 , B23P15/00 , B60R2019/026
Abstract: 一种车用纵向变壁厚度金属吸能盒及其制备方法,属于金属制品技术领域。其特征是吸能盒的壁厚至少由一个厚度过渡区组成,或者由至少一个等厚度区和至少一个厚度过渡区组成。厚度过渡区的形式可以是线性的,也可以是曲线、折线或多段曲线形式的。变壁厚吸能盒的横截面可以是圆形、椭圆形或多边形等多种形式;其制备方法为按其厚度要求轧制变厚度板,切断成坯料;将坯料进行冷弯并焊接成所需要的变壁厚吸能盒。相比等厚带诱导槽的吸能盒,变壁厚吸能盒具有优化碰撞性能、减轻重量、降低成本等优点。
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公开(公告)号:CN109865812B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910249647.0
申请日:2019-03-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种金属流变净化压力成形设备,属于金属材料加工技术领域,包括磁渣净化装置、剪切滤渣装置和成形装置,磁渣净化装置出料口与剪切滤渣装置的组合式流道的进口相连,剪切滤渣装置的组合式流道的出口与成形装置进料口相连;该设备能够加工各类金属,在一道工序内连续的去除磁性杂质、过滤夹渣并剪切金属流体,在型腔底部充型并在顶部的动模向下加压,最终制备出晶粒均匀细小的金属零件以及板材等。安装或拆除钕铁硼永磁板可控制倾斜板浇道是否具有磁性杂质净化功能,安装或拆卸钛合金筛网可以添加或撤销剪切过滤功能,通过安装不同型腔的模具实现零件形状的改变,模块化设计,工艺流程短,生产效率远高于传统液态除渣再进行成形加工类设备。
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公开(公告)号:CN110302435A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910695166.2
申请日:2019-07-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种抗菌可降解的镁合金骨钉及其制造方法,以质量分数计,所述骨钉包括如下组分,Cu:0.05%~0.5%;Ag:0.05%~0.5%;Sr:1.0%~3.0%;Ta:0.05%~0.1%;Ca:0.4%~0.8%;不可避免的Fe,Zn,Al各单一杂质含量少于0.05%,杂质总量不超过0.3%,余量为Mg;所述骨钉在植入周期内能够生成微量Ag+和Cu2+,在这两种金属离子环境下,植入部位细菌感染概率显著降低,所产生的Sr2+可参与骨的钙化,具有促进成骨细胞形成以及抑制破骨细胞骨吸收的功能,能够促进骨骼的发育和类骨质的形成;Sr、Ta合金化后材料具有化学稳定性和抗生理腐蚀性,降解产物具有良好的生物相容性;同时本发明的镁合金骨钉结构设计新颖,制造方法流程简单,操作方便,适宜推广。
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