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公开(公告)号:CN119375145A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411788323.1
申请日:2024-12-06
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种镁‑铝层状复合板界面强度的测试方法,属于复合板性能测试技术领域。该方法包括以下步骤:根据QAl=(tAl/t总)×σ复合板×k计算待测镁‑铝层状复合板中铝层的抗拉强度;QAl为待测复合板中铝层的抗拉强度,tAl为待测复合板中铝层的厚度,t总为待测复合板的总厚度,σ复合板为待测复合板的抗拉强度,k为待测复合板中铝板与镁板的抗拉强度之比;若QAl≤70Mpa,采用胶粘法测试待测复合板中镁层与铝层之间的界面强度;若QAl>70MPa,采用剪切法测试待测复合板中镁层与铝层之间的界面强度。该方法适用于不同层厚设计的镁铝复合板中镁层与铝层界面结合强度的测试,测试结果准确、稳定。
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公开(公告)号:CN119289922A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411815038.4
申请日:2024-12-11
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
IPC: G01B21/18 , G01N25/20 , G06F30/20 , G16C60/00 , B22D23/04 , G06F113/26 , G06F119/08
Abstract: 本申请公开了一种基于铸渗法制备金属基复合材料的铸渗深度预测方法,涉及材料成型技术领域。铸渗深度预测方法包括:确定金属液开始向多孔预制体内浸渗的铸渗初始温度和金属液停止向多孔预制体内浸渗的铸渗结束温度;根据铸渗初始温度和铸渗结束温度计算金属液在向多孔预制体内浸渗的过程中的热量损失;根据金属液的热量损失计算金属液的铸渗时长;根据金属液的铸渗时长以及铸渗速度计算金属液在多孔预制体中的理论铸渗深度。本申请实施例提供的铸渗深度预测方法能够有效地预测铸渗法制备金属基复合材料的理论铸渗深度,得出的理论铸渗深度对铸渗工艺有较好的评价作用和指导作用。
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公开(公告)号:CN115372190B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202211007768.2
申请日:2022-08-22
Applicant: 广东省科学院新材料研究所 , 济南翰森精密仪器有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于复合材料三体磨损性能的高通量评价装置及方法,涉及材料性能测试器械技术领域。装置包括:测试台,测试台设有试验腔,试验腔内设有呈环状的磨损轨道;试验转臂,试验转臂用于夹定试样,并对试样施加载荷以使试样相贴于磨损轨道;驱动机构,驱动机构包括转动主轴和驱动部,转动主轴设置于磨损轨道的中心,驱动部与转动主轴连接,以驱动转动主轴绕其中心轴转动;转动主轴与各个试验转臂连接,以带动试验转臂夹定的试样沿磨损轨道滑动。利用转动主轴带动两个以上的试样同步在磨损轨道上滑动,实现快速、系统、高通量评价复合材料三体磨损性能,提高磨损测试效率,进而提高耐磨材料的研发速度,缩短研发周期。
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公开(公告)号:CN118305300A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410378185.3
申请日:2024-03-29
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明公开了铸型熔体温度场调控装置和方法。铸型熔体温度场调控装置,包括铸造砂型、浇冒口系统和温控加热系统;浇冒口系统包括输送金属材料熔体的浇道系统和设置于型腔顶部的冒口系统,温控加热系统包括感应加热装置、测温探头和控制系统;浇道系统包括浇口杯、直浇道、横浇道和若干个内浇道,浇注过程中金属材料熔体依次通过浇口杯、直浇道、横浇道和内浇道进入型腔;感应加热装置包括感应炉电器系统和与其相连的感应线圈、控制系统,感应线圈设置于铸造砂型外填砂层的外侧,测温探头另一端设置于型腔中与型腔表面平齐。本发明通过电磁外场、局部型砂添加发热材料,调控熔体温度场,使熔体温度场符合不同铸件组织、性能、复合铸渗稳定性要求。
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公开(公告)号:CN115958184A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211686406.0
申请日:2022-12-26
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明属于金属耐磨复合材料技术领域,具体涉及一种金属耐磨复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将低合金钢浇铸到铸型中,在其表面引入精炼助熔剂,随后浇铸高铬合金铸铁;其中,所述精炼助熔剂的化学成分以质量百分比计包括:25‑30%Na2O,5‑8%ZrO2,7‑9%SiO2,1‑2%NiO,51‑62%B2O3。本发明的制备方法能够消除界面气孔、非金属夹渣物等缺陷,提高界面结合强度,提高耐磨性。
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公开(公告)号:CN114875302B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210298546.4
申请日:2022-03-25
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/16 , C22C38/14 , C22C33/06 , C21D6/00 , C21D1/18 , C21C7/00
Abstract: 本发明公开了一种低合金钢及其制备方法与应用,属于铸钢领域。所述低合金钢的各元素成分的质量百分比为:C:0.15~0.22%,Mn:0.8~1.6%,Si:0.3~0.5%,Al:0.015~0.06%,Cu:0.2~0.4%,Zr:0.01~0.03%,Y:0.01~0.03%,S≤0.035%,P≤0.035%,其余为铁和不可避免的杂质。本发明通过添加少量的Cu和Zr,控制成本的同时,提高低合金钢的强度、韧性和耐腐蚀性能;以Zr和Y作为变质剂,提高低合金钢的洁净度,改善低合金钢的抗低温断裂性能。
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公开(公告)号:CN110423141B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201910740667.8
申请日:2019-08-12
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明公开了提升石墨模具抗循环氧化性的处理方法、石墨模具及应用,涉及石墨材料技术领域。提升石墨模具抗循环氧化性的处理方法包括:将石墨模具在一次浸渍液中浸渍后进行一次高温固化,然后将石墨模具在二次浸渍液中浸渍后进行二次高温固化。通过两次浸渍的方式显著改善石墨模具的抗循环氧化性能,且处理方法简便易行。该石墨模具由上述处理方法制备而得,具有十分优异的抗循环氧化性能,适合于在热压延加工中得到应用。
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公开(公告)号:CN114699963A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210378250.3
申请日:2022-04-12
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
IPC: B01F29/84 , B01F29/81 , B01F25/452 , B01F35/00 , B01F101/06 , B01F101/22 , B01F101/45 , B01F101/44
Abstract: 本发明公开了一种搅拌装置及其应用。该装置包括壳体、套筒部和转动部,套筒部固定在壳体内;转动部包括转轴和搅拌桨;套筒部内设置有隔板,隔板上开设有可容纳转轴的安装孔;隔板将套筒部沿轴向分隔为第一套筒部和第二套筒部,第二套筒部的周壁开设有多个通孔,搅拌桨设置于套筒部内。流体在转动部的带动下旋转,沿第二套筒部向下排出,由于套筒部内部设置的隔板,使套筒部内部形成负压区域,套筒部外围的流体在压差作用下,经第二套筒部表面的通孔进入内部,通孔可以增强溶液和颗粒与通孔内壁的剪切作用,促进颗粒的分散以及颗粒与溶液的整体混合。同时隔板的设置阻断了斜叶搅拌桨上方旋涡的传递,进而保证了液面的稳定。
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公开(公告)号:CN116926437B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202311132394.1
申请日:2023-09-04
Applicant: 江西联峰熔模铸造有限公司 , 广东省科学院新材料研究所
IPC: C22C38/04 , C22C38/34 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/00 , C22C33/06 , C21C7/06 , C21D1/26 , C21D1/18
Abstract: 本发明公开了一种高强度低合金耐磨钢及其制备方法,属于低合金耐磨钢技术领域。高强度低合金耐磨钢的化学成分按质量分数计包括:C:0.28‑0.38%、Mn:1.2‑1.5%、Si:1.6‑2.2%、Cr+Mo<1%、V:0.005‑0.015%、稀土Re:0.002~0.01%、S≤0.03%、P≤0.03%,余量为铁以及不可避免的杂质。本发明通过低成本合金化结合多道次简单热处理,使得低合金耐磨钢获得高比例马氏体组织,具有高强度、高硬度及良好的韧性特点,满足工程机械斗齿等耐磨件需求,本发明的高强度低合金耐磨钢的硬度≥52HRC,室温冲击吸收功(V缺口)≥16J,抗拉强度≥1800MPa。
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公开(公告)号:CN116174706B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202310201480.7
申请日:2023-03-03
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明属于材料加工技术领域,具体涉及高分散纳米颗粒及其分散方法和颗粒增强金属基复合材料,分散方法包括:在双螺旋挤出装置中,在惰性气氛下,将第一包覆纳米颗粒和第二颗粒进行混合分散;所述第一包覆纳米颗粒包括第一纳米颗粒和包覆在所述第一纳米颗粒表面的包覆膜;其中,所述第一纳米颗粒的尺寸小于所述第二颗粒的尺寸;所述混合分散的温度使得所述包覆膜软化而具有粘度;所述双螺旋挤出装置具有螺旋面,所述螺旋面上设置凹凸结构,且凹凸结构满足:凹凸投影D在0.1‑0.5mm,凹凸高度差H在250‑600nm。本发明能够消除在混合分散中第一纳米颗粒之间的静电引力,使得纳米颗粒内部分散均匀且长时间保存而不团聚。
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