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公开(公告)号:CN117778732A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410058878.4
申请日:2024-01-16
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
Abstract: 本发明提供一种超声振动辅助铝合金在线除气机,包括升降驱动电机、升降导轨、升降臂、超声探头、控制装置、除气机箱体、转子、转杆、除气机箱体上盖、驱动电机和超声波发射器。本发明在线除气机增加了超声振动辅助系统,超声振动辅助系统通过在铝合金中产生空化和对流效应,可以产生均匀的液体流动,使气泡分布更加弥散,提高除气效果的均匀性。而且促进铝液的混合和均匀化,促进铝合金熔体中团聚物的分散,提高铝合金的均匀性和致密度,从而提高其质量和力学性能。
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公开(公告)号:CN115058611A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210648653.5
申请日:2022-06-09
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
Abstract: 本发明提供了一种超声辅助制备高性能铜合金的方法及高性能铜合金,属于铜合金制备技术领域。本发明提供的超声辅助制备高性能铜合金的方法包括:将电解铜依次进行熔炼、精炼和合金化,得到合金液;将所述的合金液依次进行超声处理和浇铸,得到高性能铜合金;所述超声处理的超声振动频率为15~20kHz,所述超声处理的时间为1~5min。本发明提供的超声辅助制备铜合金的方法能够有效提高铜合金的力学性能并使其保持较高的导电性;而且本发明的方法简单高效,超声频率低且时间短,能耗低,不会对外界造成影响,绿色环保。
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公开(公告)号:CN114293059A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111598052.X
申请日:2021-12-24
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
Abstract: 本发明涉及难混熔合金技术领域,尤其涉及一种Al‑Bi‑TiB2复合材料及制备方法和应用。本发明提供的制备方法将TiB2p/Al复合材料和Bi单质加热熔化,得到Al‑Bi‑TiB2熔体;所述TiB2p/Al复合材料中TiB2颗粒的质量百分含量≤6%,所述Al‑Bi‑TiB2混合熔体中Bi相的质量百分含量≤20%;将所述Al‑Bi‑TiB2熔体超声处理后浇铸,得到所述Al‑Bi‑TiB2复合材料。本发明提供的制备方法显著提高了Al‑Bi‑TiB2复合材料的屈服强度和抗拉强度。
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公开(公告)号:CN118957328A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411230083.3
申请日:2024-09-04
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
Inventor: 王同敏 , 刘磊 , 郭恩宇 , 陈宗宁 , 康慧君 , 张至柔 , 赵凯 , 张继敏 , 吴明辉 , 张宇博 , 咸经纬 , 辛同正 , 接金川 , 卢一平 , 曹志强 , 李廷举
Abstract: 本发明提供一种减小镁合金锻件力学性能各向异性的制备方法及其用途,属于镁合金技术领域。镁合金锻件成分质量百分比为:Al:5.50‑9.30%,Zn:0.31‑0.55%,Mn:0.12‑0.38%,余量为Mg。所述减小镁合金锻件力学性能各向异性的制备方法包括以下步骤:熔炼、铸造、自由锻造、均匀化退火、等温锻造及时效处理。和变形态铸件相比,经本发明所述时效处理后的铸件纵向和横向屈服强度差值从80‑90MPa降至5‑10MPa。本发明利用所述等温锻造工艺构件的织构条件下变形机制和析出相耦合的特点,低成本的实现了镁合金锻件各向异性的减小,适合批量化工业生产。
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公开(公告)号:CN115386754A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210999385.1
申请日:2022-08-18
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
Abstract: 本发明提供了一种二硼化钛增强7系铝合金板材的制备方法,利用除气精炼以去除制备的合金化熔体中气体,以避免降低所述铝合金板材的力学性能,通过固溶处理以促进第二相粒子最大程度固溶到基体中,进而保持力学性能,然后通过一级时效处理和三级时效处理,以保证析出的沉淀相弥散、均匀且细小,以保持力学性能,通过二级时效处理以保证在一级时效处理后析出的部分沉淀相回熔,促进Cu、Mg合金元素迁徙至晶界处,便于促进所述合金元素在三级时效处理中晶界处形成较为粗大沉淀相,降低基体与增强体TiB2之间的电势差,改善基体的耐蚀性,实现在保证二硼化钛增强7系铝合金板材的力学性能条件下,降低其应力腐蚀敏感性。
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公开(公告)号:CN114318092A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111654802.0
申请日:2021-12-30
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
Abstract: 本发明提供了一种耐热陶瓷强化变形铝合金及其制备方法,属于新材料技术领域。本发明提供了一种耐热陶瓷强化变形铝合金,以质量百分比计,包括以下组分:1~10%TiB2颗粒,5.8~6.8%Cu,0.2~0.4%Mn,0.1~0.25%Zr,0.05~0.15%V,≤0.2%Si,≤0.3%Fe,≤0.02%Mg,≤0.1%Zn,余量为Al。TiB2具有优良的物理化学性能:高的硬度、模量、熔点、耐磨性、良好的热稳定性以及抗腐蚀性能等,本发明通过向2219铝合金中加入TiB2陶瓷颗粒,可以提高变形铝合金的耐热性能和高温强度。
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公开(公告)号:CN114438378A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210042208.4
申请日:2022-01-14
Applicant: 大连理工大学宁波研究院 , 吉利百矿集团有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种新能源汽车一体化成型铝硅合金及其制备方法,涉及合金技术领域。本发明提供的一体化成型铝硅合金,以质量百分比计,化学成分包括:Si 7.5~9.5%,Mg 0.25~0.75%,Mn 0.5~0.75%,Fe≤0.15%,Ti≤0.2%,Sr≤0.05%,稀土元素≤0.15%,余量的Al。本发明通过各元素配合作用,使得铝硅合金在铸造时具有良好的流动性和成型性,易于铸造和融化,脱模性能良好不粘模,适用于铸造薄壁复杂件,可将数十个传统汽车压铸件集成一体式铸件;免热处理强化(固溶处理和人工时效),通过在自然条件下即可获得良好的机械加工性能、抛光性能、焊接性能、高延伸率。
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公开(公告)号:CN114427054A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202210067709.8
申请日:2022-01-20
Applicant: 大连理工大学宁波研究院 , 吉利百矿集团有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种铸造铝合金及其制备方法和应用,属于材料冶金技术领域。本发明制备的铸造铝合金表面质量优良,无缩孔缩松现象,内部组织符合探伤检测要求且机械性能更优,产品达到国际领先水平,成功应用于我国高铁动车组,满足我国高速列车大跨域、高速、复杂环境对齿轮传动系统用铝合金铸件的性能要求。
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公开(公告)号:CN115386754B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210999385.1
申请日:2022-08-18
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
Abstract: 本发明提供了一种二硼化钛增强7系铝合金板材的制备方法,利用除气精炼以去除制备的合金化熔体中气体,以避免降低所述铝合金板材的力学性能,通过固溶处理以促进第二相粒子最大程度固溶到基体中,进而保持力学性能,然后通过一级时效处理和三级时效处理,以保证析出的沉淀相弥散、均匀且细小,以保持力学性能,通过二级时效处理以保证在一级时效处理后析出的部分沉淀相回熔,促进Cu、Mg合金元素迁徙至晶界处,便于促进所述合金元素在三级时效处理中晶界处形成较为粗大沉淀相,降低基体与增强体TiB2之间的电势差,改善基体的耐蚀性,实现在保证二硼化钛增强7系铝合金板材的力学性能条件下,降低其应力腐蚀敏感性。
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公开(公告)号:CN116144971A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211586324.9
申请日:2022-12-09
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
Abstract: 本发明提供了一种高性能铝合金复合材料及其制备方法和应用,属于铝合金制造技术领域。本发明通过先采用原位合成法制备TiB2/Al母材,可以大幅度提高TiB2颗粒与基体的结合强度,从而使得复合材料的强度和硬度得到明显的提升;通过将AlSi9Cu3(Fe)合金母材熔化后添加TiB2/Al母材,便于进行合金化调控,减少杂质物产生;采用原位合成与重熔稀释相结合的制备方法,在满足轻量化要求的前提下提高了铝合金的强度、硬度以及磨损性能,满足汽车部件对材料性能的要求,可用于汽车零部件的一体化生产,降低生产成本;通过除气处理,降低熔体中气体含量和氢含量,避免产生缺陷,压铸成型进一步提高了材料的强度和硬度。
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