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公开(公告)号:CN115230225A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210833988.4
申请日:2022-07-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种回收金属废料的方法及装备,具体涉及一种金属废料固相再生领域。它解决了现有金属废料回收率不高问题。具体方法:一、将金属块进行筛分为大块金属块、中等金属块、小块金属块,并对中等金属块进行破碎;二、将不同大小的金属块在不同的清洗池中清洗并烘干;三、将烘干后的金属块放入挤压腔内预压实、挤压;四、卸压并运输坯料/成品。装备包括:筛选机、提升机构、破碎机、清洗池、烘干设备、挤压机、传送带。本发明的优点为固相再生,金属块氧化少,对进料口的金属块能达到90%以上回收,回收后产品性能较好,成本低,所用设备可实现预压实,挤压,切割连续化,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN115141950B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210855868.4
申请日:2022-07-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明属于高性能复合材料技术领域,具体涉及一种单质碳增强铝基复合材料的制备方法。本发明通过环氧树脂单体固化、热分解结合热压烧结、热挤出的制备方法,原位生成单质碳增强铝基复合材料。本发明中热挤出使单质碳弥散分布在铝合金基体中,减少单质碳团聚,阻碍合金基体发生的动态再结晶现象,使组织细化,进而提高铝基复合材料的强度,弥散分布的碳单质还帮助合金在变形时的晶界滑动,而且应变被大量的细小晶粒所分散,从而提高单质碳增强铝基复合材料的塑性变形能力;此外,由热挤出的温度较低,没有达到Al4C3的生成温度,能够减少Al4C3对复合材料力学性能的影响,制备得到具有优异的强度和韧性的单质碳增强铝基复合材料。
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公开(公告)号:CN114653486A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202111559865.8
申请日:2021-12-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种分离434铝合金复合板的方法及装置,属于有色金属冶金领域,主要解决了434铝合金复合板回收再利用的问题。首先在高温离心机中,将434铝合金的包覆层合金在574~643℃熔化;然后对其进行离心分离,并通过液相出口管排出,关闭离心机构,将未熔合金取出;最后将熔化合金和未熔合金分别在熔炼炉中熔炼并浇注成铸锭。装置:壳体、保温层、PID炉温自调系统、离心机构、出液机构、熔体沉积槽、液相出口管、炉盖升降机构、进出料机构及工装。本发明利用温度场和离心力场实现434铝合金复合板包覆层和芯层有效分离后的同级回收,并分离得到具有同级品质的3003铝合金和4004铝合金。
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公开(公告)号:CN115198212A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210844029.2
申请日:2022-07-18
Abstract: 本发明涉及合金加工技术领域,提供了一种高热导率铝硅合金的制备方法。本发明通过在加压条件下依次进行熔化和冷却,从而将铝硅合金中的影响其热导率的大部分灰尘杂质去除,从而提高铝硅合金的热导率;同时通过人工时效使铝硅合金的性能进一步发生改变,从而进一步提高了合金的热导率。实验结果表明,利用本发明提供的制备方法,不仅使铝硅合金的热导率得到有效提高,同时提高了铝硅合金的极限抗拉强度和维氏硬度;其中铝硅合金相比开始使用的铝硅合金原料热导率、极限抗拉强度和维氏硬度均可以提高40%以上,其中维氏硬度甚至可以提高113.3%。
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公开(公告)号:CN112746194A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011179308.9
申请日:2020-10-29
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种Al2O3颗粒增强镁基复合材料的方法及其应用,本发明目的是要利用纯铝屑与Al2O3颗粒制成增强体预制块,加入到熔融状态的镁合金熔液使之形成更高强、更好导热性、加工性能优良的镁基复合材料。在航天航空、汽车和电子封装等领域应用广泛。其特征是:首先将Al2O3颗粒表面改性,使其在镁合金基体中均匀分布;将改性的Al2O3颗粒与纯铝屑压制成增强体预制快;将镁合金放入熔炼炉中在SF6和CO2气体的保护下加热熔化;将增强体预制块加入熔液,搅拌至熔化;浇铸到模具冷却制得镁基复合材料。本发明主要用于Al2O3颗粒增强镁基复合材料,解决了Al2O3颗粒与镁基体润湿性差及难加入镁基体问题。
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公开(公告)号:CN115230225B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202210833988.4
申请日:2022-07-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种回收金属废料的方法及装备,具体涉及一种金属废料固相再生领域。它解决了现有金属废料回收率不高问题。具体方法:一、将金属块进行筛分为大块金属块、中等金属块、小块金属块,并对中等金属块进行破碎;二、将不同大小的金属块在不同的清洗池中清洗并烘干;三、将烘干后的金属块放入挤压腔内预压实、挤压;四、卸压并运输坯料/成品。装备包括:筛选机、提升机构、破碎机、清洗池、烘干设备、挤压机、传送带。本发明的优点为固相再生,金属块氧化少,对进料口的金属块能达到90%以上回收,回收后产品性能较好,成本低,所用设备可实现预压实,挤压,切割连续化,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN118243477A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410423601.7
申请日:2024-04-09
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种铝合金用腐蚀剂及其应用,涉及一种铝合金的金相组织腐蚀领域。本发明包括以下几个步骤:S1:精细抛光后铝合金试样加热至表面温度处于40~70℃。S2:将温度处于40~70℃的含有0.2~3mol/L OH‑的水溶液碱性腐蚀剂滴在试样表面,保持50‑70s,用水冲洗,热水吹干。S3:将含有0.1~0.3mol/LCl‑/Br‑、0.1~0.4mol/L ClO4‑和0.2~1mol/L PO43‑的水溶液酸性腐蚀剂滴在试样表面,持续30‑60s后,用水冲洗,热水吹干。S4:将试样浸入Weck试剂轻晃8‑15s,待表面着色后,用水冲洗,热风吹干。目的在于解决现有技术存在功能单一、技术参数难掌握、晶粒显示不完整和不清晰、无法显示元素偏析、试剂危险系数高等不足,提供一种程序简单、晶界清晰、表面光滑、成功率高、可重复性好的铝合金金相组织腐蚀技术。
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公开(公告)号:CN115141950A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210855868.4
申请日:2022-07-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明属于高性能复合材料技术领域,具体涉及一种单质碳增强铝基复合材料的制备方法。本发明通过环氧树脂单体固化、热分解结合热压烧结、热挤出的制备方法,原位生成单质碳增强铝基复合材料。本发明中热挤出使单质碳弥散分布在铝合金基体中,减少单质碳团聚,阻碍合金基体发生的动态再结晶现象,使组织细化,进而提高铝基复合材料的强度,弥散分布的碳单质还帮助合金在变形时的晶界滑动,而且应变被大量的细小晶粒所分散,从而提高单质碳增强铝基复合材料的塑性变形能力;此外,由热挤出的温度较低,没有达到Al4C3的生成温度,能够减少Al4C3对复合材料力学性能的影响,制备得到具有优异的强度和韧性的单质碳增强铝基复合材料。
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公开(公告)号:CN112746194B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202011179308.9
申请日:2020-10-29
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种Al2O3颗粒增强镁基复合材料的方法及其应用,本发明目的是要利用纯铝屑与Al2O3颗粒制成增强体预制块,加入到熔融状态的镁合金熔液使之形成更高强、更好导热性、加工性能优良的镁基复合材料。在航天航空、汽车和电子封装等领域应用广泛。其特征是:首先将Al2O3颗粒表面改性,使其在镁合金基体中均匀分布;将改性的Al2O3颗粒与纯铝屑压制成增强体预制快;将镁合金放入熔炼炉中在SF6和CO2气体的保护下加热熔化;将增强体预制块加入熔液,搅拌至熔化;浇铸到模具冷却制得镁基复合材料。本发明主要用于Al2O3颗粒增强镁基复合材料,解决了Al2O3颗粒与镁基体润湿性差及难加入镁基体问题。
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