一种提高挤压铸造活塞铸件质量的方法和装置

    公开(公告)号:CN106623856B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201610847552.5

    申请日:2016-09-26

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种提高挤压铸造活塞铸件质量的方法和装置,属铸造技术领域。本发明是基于当料柄与铸件连接处与铸件外表面呈扩张角时,可使得金属熔液在充型过程中形态更平稳,防止紊流;料柄颈口缩短,延缓凝固过程中活塞内补缩通道切断,扩张口内金属熔液可用于补缩,缩松缩孔几率下降;对活塞模温预热、充型温度要求下降,并使活塞顶部熔池位置下移,方便切削加工去除。

    一种锰氮化合物-碳纳米管复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103468225A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310376982.X

    申请日:2013-08-27

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及负热膨胀材料或零膨胀材料,特指一种Mn3(Zn1-xSnx)N/CNTs复合材料;所述复合材料的分子式为Mn3(Zn1-xSnx)N/CNTs,Mn3(Zn1-xSnx)N由Mn,Zn,Sn,N组成,x=0.1~0.5,其晶体结构为反钙钛矿立方结构,CNTs为多壁碳纳米管,锰氮化合物Mn3(Zn1-xSnx)N与CNTs的质量比分别为100:1~100:5,在298~324K温度区间范围内,复合材料具有负热膨胀或零膨胀,在0~10×10-6/K范围内变化,且其硬度为400~500HV。所制备的复合材料的平均线热膨胀系数在一定的温区范围内可控,该类材料具有良好的导电导热性能,也具有良好的机械性能,因此在航空航天,光学元件,微电子器件,光纤通讯等领域具有广阔的应用前景。

    一种提高挤压铸造活塞铸件质量的方法和装置

    公开(公告)号:CN106623856A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610847552.5

    申请日:2016-09-26

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: B22D18/02 B22D18/08

    Abstract: 本发明涉及一种提高挤压铸造活塞铸件质量的方法和装置,属铸造技术领域。本发明是基于当料柄与铸件连接处与铸件外表面呈扩张角时,可使得金属熔液在充型过程中形态更平稳,防止紊流;料柄颈口缩短,延缓凝固过程中活塞内补缩通道切断,扩张口内金属熔液可用于补缩,缩松缩孔几率下降;对活塞模温预热、充型温度要求下降,并使活塞顶部熔池位置下移,方便切削加工去除。

    一种锰氮化合物-碳纳米管复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103468225B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201310376982.X

    申请日:2013-08-27

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及负热膨胀材料或零膨胀材料,特指一种Mn3(Zn1-xSnx)N/CNTs复合材料;所述复合材料的分子式为Mn3(Zn1-xSnx)N/CNTs,Mn3(Zn1-xSnx)N由Mn,Zn,Sn,N组成, x=0.1~0.5,其晶体结构为反钙钛矿立方结构,CNTs为多壁碳纳米管,锰氮化合物Mn3(Zn1-xSnx)N与CNTs的质量比分别为100:1~100:5,在298~324K温度区间范围内,复合材料具有负热膨胀或零膨胀,在0~10×10-6/K范围内变化,且其硬度为400~500HV。所制备的复合材料的平均线热膨胀系数在一定的温区范围内可控,该类材料具有良好的导电导热性能,也具有良好的机械性能,因此在航空航天,光学元件,微电子器件,光纤通讯等领域具有广阔的应用前景。

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