一种脉冲电流辅助的层状金属复合板制备方法

    公开(公告)号:CN117732894A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311800513.6

    申请日:2023-12-25

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: B21B47/00 B21B1/38

    摘要: 本发明提供了一种脉冲电流辅助的层状金属复合板制备方法,包括配料、堆叠、夹持、脉冲电流加热、轧制和退火步骤,所述配料步骤中选用至少两块金属板,所述夹持和退火步骤均是采用如下方式对层状金属复合板进行夹持;所述如下方式具体是:采用一个通电夹头对层状金属复合板一端进行完全覆盖夹持,并采用另外一个通电夹头来对层状金属复合板另一端最底层的金属板进行夹持。本发明解决了现有技术中存在的因为对层状金属复合板两端进行全夹持,导致在加热时,层状金属因热变形能力不同所导致的金属变形受限的问题,可以降低层状金属间的接触电阻,提高加热效率和复合板的结合能力。

    一种高强度高模量镁基多组元轻质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114686738B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202210383134.0

    申请日:2022-04-12

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C22C23/02 C22C23/04 C22C1/03

    摘要: 本发明涉及一种高强度高模量镁基多组元轻质合金及其制备方法,属于轻质多组元合金制备领域。本发明高强度高模量镁基多组元轻质合金,包括Mg、Al、Zn、Cu和Ce元素,原子摩尔百分比为:Al 4%~6%,Zn 4%~23%,Cu 3%~5%,Ce 0.4%~0.6%,其余为Mg和不可避免的杂质,杂质的总质量百分含量不大于0.10%;抗压强度为435MPa~640MPa,压缩断裂应变为4.6%~21.1%,模量为46GPa~65GPa,密度为2.13g/cm3~3.24g/cm3。本发明通过调控Zn元素的含量对合金基体实现过饱和固溶,同时增加第二相的种类和数量,使得合金具有高强度、高模量和塑性变形能力。

    一种高效的X射线荧光光谱仪及其使用方法

    公开(公告)号:CN115684233A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211365283.0

    申请日:2022-11-02

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N23/223 G01N23/2204

    摘要: 本发明涉及光谱检测分析领域,公开了一种高效的X射线荧光光谱仪及其使用方法,该光谱仪包括:X射线发生器、分光单元、控制器与XRF工作站,分光单元包括进样系统、分光器、检测器与温控加热器;进样系统包括进样器、升降器、旋转器与转盘,升降器设置在旋转器下方,进样器连接在旋转器的上方,转盘通过固定块与进样器连接,试样盒设置在转盘的上部,试样盒包括多个,每个试样盒对应一个分光器与检测器设置且相互独立检测,检测器与控制器通信连接。本发明对光谱仪内部结构进行改变和重新布局,设置多个分光器与检测器,每个试样盒独立对应一个分光器与检测器进行检测分析,可以同时检测分析多个试样样品,极大地提高了检测分析效率。

    一种MgH2-AlH3-TiF3复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115367701A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211201195.7

    申请日:2022-09-29

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C01B3/00

    摘要: 本发明提供了一种MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材料及其制备方法。包括以下步骤:S1:在惰性气体气氛下,将MgH2和TiF3进行球磨,得到MgH2+TiF3复合储氢材料;S2:在S1制备的MgH2+TiF3复合储氢材料中加入AlH3进行球磨,得到MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材料。本发明制备的MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材的峰值放氢温度低、放氢速率快、循环稳定性好;并且采用差速球磨的制备方法有效避免了AlH3在球磨过程中分解所造成的氢气损失,同时该改性后的储氢体系活化能降低至101kJ/mol。

    一种非晶颗粒改性镁合金表层梯度复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114231782B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202111558992.6

    申请日:2021-12-20

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明涉及一种非晶颗粒改性镁合金表层梯度复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明将FeCrMoBC非晶合金颗粒置于温度为150~350℃下保温;在保护气氛下,将纯镁、纯锌、纯铝、纯铜和Mg‑5wt%Mn合金混合后逐渐升温至温度为720~760℃并恒温熔炼15~25min得到镁合金熔体;镁合金熔体冷却至温度为600~635℃时,开始机械搅拌;并继续冷却至半固态温度为570~615℃时,缓慢添加保温的FeCrMoBC非晶合金颗粒,搅拌均匀后静置2~5min,水冷即得非晶颗粒改性镁合金表层梯度复合材料。镁合金表面具有高的硬度,强度和耐磨性,而内部具有更好的塑性和韧性,同时随着基体粘度和增强体沉降速率的控制,其性能也表现出连续变化。本发明方法的制备工艺简单,成本低廉,效率高,适合大规模工业化生产。

    一种高强度铸造镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114836663A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210604213.X

    申请日:2022-05-31

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C22C23/04 C22C1/03 C22F1/06

    摘要: 一种高强度铸造镁合金,涉及镁合金材料制备技术领域,所述铸造镁合金的组分及其质量百分比为:Zn 7.0%,Al 3.0%~5.0%,Mg‑5wt.%Mn 0.3%~0.5%,RE 0.5%~1%,总量小于等于0.04%的不可避免杂质,余量为Mg,其中所述RE包括La和Ce,La和Ce分别占RE总添加量的35%和65%,其中Mn、La以及Ce分别以Mg‑5wt.%Mn、Mg‑30wt.%La以及Mg‑30wt.%Ce中间合金的形式加入;然后通过配料、熔炼、熔体净化、浇注以及热处理来进行制备,通过添加RE能够净化合金熔体,增加合金的耐腐蚀性和铸造性能,其抗拉强度在300MPa~314MPa,延伸率在7%~13%,而且轻稀土含量低,原材料及加工成本低廉,易实现大批量生产。

    一种MEMS陀螺仪及MEMS器件
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117664092A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311663962.0

    申请日:2023-12-06

    申请人: 重庆大学

    发明人: 陈李 谭军 韦素兰

    IPC分类号: G01C19/5684 G01C19/56

    摘要: 本发明涉及微机系统MEMS和微惯性测量技术领域,具体涉及一种MEMS陀螺仪及MEMS器件。所述MEMS陀螺仪包括硅基衬底、振环、若干个悬臂梁、若干个质量块和若干个金属薄膜电极,所述硅基衬底上设有圆孔,以所述圆孔内侧壁作为锚点连接若干个悬臂梁的第一端,所述若干个悬臂梁的第二端与振环外侧壁连接,所述振环内侧壁与若干个质量块连接;若干个质量块沿振环内侧壁均匀间隔分布,且若干个质量块的内侧面位于同一圆柱面上;若干个金属薄膜电极沿振环周向均匀间隔分布,金属薄膜电极端点位置与悬臂梁的第二端位置相对应。其结构简单,制造工艺要求低,对称性高,模态匹配度好。

    一种MEMS陀螺仪测控电路
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117629168A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311598065.6

    申请日:2023-11-27

    申请人: 重庆大学

    发明人: 陈李 谭军 韦素兰

    IPC分类号: G01C19/5776

    摘要: 本发明涉及一种MEMS陀螺仪测控电路,包括驱动闭环控制单元、第一DAC电路、第一滤波与阻抗匹配电路、正交耦合抑制电路、第二信号放大单元、第二ADC电路、检测数字输出单元、第二DAC电路、第二滤波与阻抗匹配电路、第一信号放大单元、双路比较器和第一ADC电路;驱动闭环控制单元依次与第一DAC电路、第一滤波与阻抗匹配电路、正交耦合抑制电路和陀螺仪连接,第二信号放大单元依次与第二ADC电路、检测数字输出单元、第二DAC电路、第二滤波与阻抗匹配电路和陀螺仪连接;第一信号放大单元分别与陀螺仪、双路比较器和第一ADC电路连接。本发明提高了相频测算精度,改善了频率闭环控制的精度。

    一种MgH2-AlH3-TiF3复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115367701B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202211201195.7

    申请日:2022-09-29

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C01B3/00

    摘要: 本发明提供了一种MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材料及其制备方法。包括以下步骤:S1:在惰性气体气氛下,将MgH2和TiF3进行球磨,得到MgH2+TiF3复合储氢材料;S2:在S1制备的MgH2+TiF3复合储氢材料中加入AlH3进行球磨,得到MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材料。本发明制备的MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材的峰值放氢温度低、放氢速率快、循环稳定性好;并且采用差速球磨的制备方法有效避免了AlH3在球磨过程中分解所造成的氢气损失,同时该改性后的储氢体系活化能降低至101kJ/mol。