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一种氧18甲醇的制备方法
实质审查的生效专利号: CN117700301A
申请人: 武汉光谱同位素科技有限公司
发明人: 戴佳明;叶珉昊;高晓东;龙泉;高梦晨;蔡枭
申请日期: 2023-12-13
公开日期: 2024-03-15
IPC分类:
C07C45/40
摘要:
本发明提出了一种氧18甲醇的制备方法,包括以下步骤:乙烯与氧化剂在吸收器内与重氧水H<subgt;2</subgt;<supgt;18</supgt;O接触,在液相环境中被氧化为含<supgt;18</supgt;O的甲醛与甲酸,随后加入适量的还原剂将氧18甲醛与氧18甲酸还原为氧18甲醇,最后用精馏法提纯水溶液,得到高纯氧18甲醇CH<subgt;3</subgt;<supgt;18</supgt;OH产品。其中,乙烯氧化过程使用的氧化剂为<supgt;18</supgt;O<subgt;3</subgt;,由臭氧发生器采用纯<supgt;18</supgt;O<subgt;2</subgt;为原料进行制备,还原过程采用的还原剂为氢化钠、氢化铝锂或硼氢化钠中的一种或多种。本发明采用<supgt;18</supgt;O<subgt;2</subgt;为原料,以重氧水H<subgt;2</subgt;<supgt;18</supgt;O为溶剂,全程不与含<supgt;16</supgt;O的物料进行接触,保证了产品的丰度,同时整体反应条件温和,可在较低温度与压力下进行反应,流程简单可操作性高,经济效益好。
主权项:
1.一种氧18甲醇的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:S1,以重氧水H218O与有机溶剂共同作为吸收剂,吸收乙烯与臭氧18O3,吸收温度为20-100℃,吸收压力10-300KPa(表压),吸收20min-2h得到吸收液;S2,将吸收液进行搅拌,在催化剂作用下使乙烯发生氧化反应,反应温度为20-100℃,反应压力为0.5-3bar,反应进行20-28h,得到氧18甲醛与氧18甲酸混合溶液;S3,向氧18甲醛与氧18甲酸混合溶液中加入还原剂,搅拌反应20-40min,反应温度为20-50℃,反应压力为0.1-1bar,得到还原产物;S4,将还原产物进行精馏,收集64-66℃的馏分得到氧18甲醇。
随机振动工况下球栅阵列封装的焊点受力分析方法和系统
发明专利权授予专利号: CN117408122A
申请人: 武创芯研科技(武汉)有限公司
发明人: 王诗兆;李丽丹;陈冉;张适
申请日期: 2023-12-12
公开日期: 2024-02-27
IPC分类:
G06F119/02
摘要:
本发明公开随机振动工况下球栅阵列封装的焊点受力分析方法和系统,属于电子封装器件仿真领域。本发明先进行均匀稀疏化等效,确定第一阶模态的振型中振幅最大的BGA焊点,并以该焊点为中心确定危险区域,然后由危险区域的三维模型和非危险区域的有限元模型构成的整个封装的等效模型,进行随机振动响应分析。本发明保证危险区域所有细节的同时,对非危险区域进行稀疏化处理,使得数值模拟计算效率更高,精确度更高。
主权项:
1.一种随机振动工况下球栅阵列封装的焊点受力分析方法,其特征在于,包括:S1.以焊点总体积相等为原则,对目标封装原始模型中各个球栅阵列进行稀疏化等效,得到整个封装的等效稀疏化有限元模型;S2.对封装的等效稀疏化有限元模型进行模态分析,得到封装的第一阶模态的振型中振幅最大的BGA焊点,以该焊点为中心,确定危险区域;S3.对于危险区域,将其还原为原始模型对应部分,对于其他区域,将其保留为等效稀疏化有限元模型对应部分,得到整个封装的等效模型;S4.对封装的等效模型进行随机振动响应分析,得到各焊点的RMS应力。
一种原位合成的层状Ti-Ti3Al复合材料及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN117564090A
申请人: 武汉大学
发明人: 梅青松;谭媛媛;陈子豪;廖凌祎;彭宇琦;柏鹭飞;李成林;张国栋
申请日期: 2023-11-29
公开日期: 2024-02-20
IPC分类:
B21B45/00
摘要:
本发明提供一种原位合成的具有层状结构的Ti?Ti<subgt;3</subgt;Al复合材料的制备方法。首先,按照一定的钛铝摩尔比准备钛片和铝片,将两者交错叠放,得到叠层胚料;其次,将叠层胚料在室温下轧制若干道次,得到中间材料;再次,对中间材料进行约束并压实得到块体材料;随后,将块体材料进行预先热轧、高温退火和热轧处理得到最终具有层状结构的Ti?Ti<subgt;3</subgt;Al复合材料。本发明利用轧制复合和原位反应复合协同技术,所用设备为常见设备,制备工艺操作性良好,产物呈软硬区层状结构,具备较高的硬度和强韧性能,在轻质高强结构领域具有良好的应用前景。
主权项:
1.一种原位合成的层状Ti-Ti3Al复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、按照钛铝摩尔比为(4~8):1准备若干钛片和铝片,将铝片穿插放置于钛片之间,得到叠层胚料;S2、将所述叠层胚料在室温下轧制若干道次,得到中间材料;S3、对所述中间材料进行约束并压实得到块体材料;S4、对所述块体材料进行预先热轧,而后进行高温退火处理和热轧处理循环数次,得到最终具有层状结构的Ti-Ti3Al复合材料。
一种用于3D打印的银或者铜银合金粉末的制备方法
实质审查的生效专利号: CN117680689A
申请人: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所);
发明人: 张圣欢;李代颖;尹作为;李正;常意川;殷杰
申请日期: 2023-11-29
公开日期: 2024-03-12
IPC分类:
B22F9/14
摘要:
本发明提供了一种用于3D打印的银或者铜银合金粉末的制备方法,制备方法包括以下步骤:首先将原银和原铜按比例进行配料,其次,将配料采用熔炼连铸工艺制备成金属电极棒,再次,将金属电极棒置于等离子电极旋转雾化设备内,以制备含银或者铜银的第一金属粉末,最后,对第一金属粉末进行筛分处理,得到用于3D打印的第二金属粉末,第二金属粉末的粒径范围为15?53μm;本发明有效解决了含银或者铜银合金的金属电极棒不能用于等离子电极旋转雾化的技术问题,制备的银及铜银合金粉末的粒径在15~53μm,适用于3D打印;同时,上述制备方法有利于贵金属3D打印粉末的规模化生产,能大幅度的减少在制粉阶段贵金属的浪费。
主权项:
1.一种用于3D打印的银或者铜银合金粉末的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S10,将原银和原铜按比例进行配料;S20,将所述配料采用熔炼连铸工艺制备成金属电极棒;S30,将所述金属电极棒置于等离子电极旋转雾化设备内,以制备含银或者铜银的第一金属粉末;S40,对所述第一金属粉末进行筛分处理,得到用于3D打印的第二金属粉末,所述第二金属粉末的粒径范围为15-53μm。
一种用于增材制造打印喷头的保湿方法
实质审查的生效专利号: CN117600483A
申请人: 武汉易制科技有限公司
发明人: 蔡道生;黎文部;李风伟
申请日期: 2023-11-23
公开日期: 2024-02-27
IPC分类:
B22F10/14
摘要:
本发明公开了一种用于增材制造打印喷头的保湿方法,涉及增材制造领域。该保湿方式包括步骤:向用于增材制造打印喷头的粘合剂组合物中加入外掺剂,在常温下混匀,装入墨盒中,用于增材制造打印喷头进行喷射;所述外掺剂为脂肪醇聚氧乙烯醚,所述脂肪醇聚氧乙烯醚的结构式为RO(CH2CH2O)nH,其中,R为C8~C22的烃基,n=6~20。通过向粘合剂组合物中加入一定量的脂肪醇聚氧乙烯醚,能在粘合剂组合物表面迅速形成一定厚度的致密膜状物封闭喷嘴,阻止打印喷头内粘合剂组合物中的溶剂挥发,从而达到保湿打印喷嘴的目的,而使用时正常加压就能使喷嘴处膜状物破裂,有效保证了增材制造的正常生产效率和打印时的生坯强度。
主权项:
1.一种用于增材制造打印喷头的保湿方法,其特征在于,向用于增材制造打印喷头的粘合剂组合物中加入外掺剂,在常温下混匀,装入墨盒中;所述外掺剂为脂肪醇聚氧乙烯醚,所述脂肪醇聚氧乙烯醚的结构式为RO(CH2CH2O)nH,其中,R为C8~C22的烃基,n=6~20。
等离子沉积制备F-SiO2光纤预制棒包层装置及方法
发明专利权授予专利号: CN117185646A
申请人: 武汉市飞瓴光电科技有限公司
发明人: 童维军;熊琦;黄巍;邓泉荣;程川盟;陈子乙;文志远;王煅炼;王奕博;朱青美
申请日期: 2023-11-08
公开日期: 2024-01-30
IPC分类:
C03B37/018
摘要:
本发明公开了一种等离子沉积制备F?SiO<subgt;2</subgt;光纤预制棒包层装置及方法,其装置包括在预制棒表层上沉积F?SiO<subgt;2</subgt;的多组等离子激发沉积结构;每组所述等离子激发沉积结构均包括微波发生器、波导传输结构、耦合电离结构及进气结构;微波发生器用于发出多束电磁波;波导传输结构包括多组波导结构,用于一一对应地传输多束电磁波;耦合电离结构用于接收耦合多束所述电磁波;进气结构用于输送目标气体至所述耦合电离结构中;其中,多组所述耦合电离结构用于将目标气体与多束电磁波电离产生多组等离子体,并喷射至预制棒表层、以沉积F?SiO<subgt;2</subgt;。本发明可有效避免单个高功率微波源经单路波导传输至耦合电离结构时引起的放电管烧蚀现象,同时有效避免传统工艺的二次熔缩和烧结。
主权项:
1.一种等离子沉积制备F-SiO2光纤预制棒包层装置,其特征在于,包括环绕预制棒设置、且用于在预制棒表层上沉积F-SiO2的多组等离子激发沉积结构,以及驱动多组所述等离子激发沉积结构做水平往复运动、驱动预制棒绕自身中心轴旋转的车床驱动器;每组所述等离子激发沉积结构均包括:微波发生器,用于发出多束电磁波;波导传输结构,包括与所述微波发生器连接的多组波导结构,多组所述波导结构用于一一对应地传输多束电磁波;耦合电离结构,与多组所述波导结构连接,用于接收耦合多束所述电磁波;以及,进气结构,与所述耦合电离结构连接,用于输送目标气体至所述耦合电离结构中;其中,多组所述耦合电离结构用于将目标气体与多束电磁波电离产生多组等离子体,并喷射至预制棒表层、以沉积F-SiO2。
一种面板层密度呈梯度分布的三明治结构复合材料及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN117484998A
申请人: 武汉理工大学
发明人: 罗国强;魏靖;魏琴琴;张睿智;张建;沈强;张联盟
申请日期: 2023-10-31
公开日期: 2024-02-02
IPC分类:
B32B33/00
摘要:
本发明公开了一种面板层密度呈梯度分布的三明治结构复合材料及其制备方法,所述三明治结构复合材料的组成为PE面板层/Al of Foam(AF)中间层/Ti?6Al?4V背板层,其中PE面板层由三层密度呈梯度变化的三层PE板组成,其密度范围在0.87~1.29g/cm<supgt;3</supgt;范围内呈非线性梯度变化,Al of Foam(AF)中间层由AF板组成,AF板的密度范围为0.26~0.44g/cm<supgt;3</supgt;,Ti?6Al?4V背板层由Ti?6Al?4V板组成,Ti?6Al?4V板的密度为4.45g/cm<supgt;3</supgt;,先经热压成型制备出PE面板层、Al of Foam(AF)中间层和Ti?6Al?4V背板层,后通过粘接制得所述的三明治结构复合材料。
主权项:
1.一种面板层密度呈梯度分布的三明治结构复合材料,其特征在于:所述三明治结构复合材料的组成为PE面板层/Al of Foam(AF)中间层/Ti-6Al-4V背板层,其中PE面板层由三层密度呈梯度变化的三层PE板组成,其密度范围在0.87~1.29g/cm3范围内呈非线性梯度变化,Al of Foam(AF)中间层由AF板组成,AF板的密度范围为0.26~0.44g/cm3,Ti-6Al-4V背板层由Ti-6Al-4V板组成,Ti-6Al-4V板的密度为4.45g/cm3,先经热压成型制备出PE面板层、Al of Foam(AF)中间层和Ti-6Al-4V背板层,后通过粘接制得所述的三明治结构复合材料。
一种同轴热丝辅助激光变形复合的增材制造装置及方法
发明专利权授予专利号: CN117182312A
申请人: 武汉茸烽智能装备有限公司
发明人: 符友恒;丁雄飞;陈曦
申请日期: 2023-10-26
公开日期: 2024-05-17
IPC分类:
B23K26/342
摘要:
本发明公开了一种同轴热丝辅助激光变形复合的增材制造装置及方法,该增材制造方法包括:通过运动机构带动激光头和机械变形模块移动至各自轨迹初始位置;依次启动保护气、激光器、热丝电源和送丝机,丝材接触工件产生回路电流后开始设定轨迹增材制造,同步在增材后方高温锻造区进行机械变形;单次增材轨迹末尾依次关闭送丝机、热丝电源、激光器和保护气,之后机械变形执行至收尾距离时激光头同步空走,最后激光头与机械变形模块同步移动至下一轨迹初始位置;本发明方法增材与变形互不干涉,不受制造方向限制,无多路电流、磁场和谐波干扰,在低功率激光下获得更高熔丝效率,减少大熔深对沉积层的热损伤,提升工件综合性能。
主权项:
1.一种同轴热丝辅助激光变形复合的增材制造装置,其特征在于,包括:激光增材模块、机械变形模块(5)、电阻热丝模块和工件温控模块(16);所述激光增材模块包括激光头(3)和激光器(4);激光头(3)通过工装连接在六轴机械臂(1)末端,激光头(3)侧边安装有在线监测装置(14);所述激光器(4)用于驱动激光头(3)光路变换以产生中空环形激光(13),激光头(3)的凸台外侧套设有可拆卸锥形保护套(12);所述机械变形模块(5)包括传力杆(51)、压力传感器(52)和滚轮(53),滚轮(53)转动地设于传力杆(51)底部,压力传感器(52)设于传力杆(51)上;所述传力杆(51)通过工装连接在三轴龙门运动机构(2)的Z2轴(24)旋转头末端;所述滚轮(53)内部通有循环冷却水;所述电阻热丝模块包括热丝电源(6)、中空金属管(7)、气体分流器(8)、导电嘴(9)、焊丝(10)和送丝机(11);导电嘴(9)通过自身螺纹与中空金属管(7)端部连接;热丝电源(6)正极与中空金属管(7)靠近送丝机(11)出口处电性相连,负极与工件基板(17)电性相连;焊丝(10)穿过中空金属管(7)与导电嘴(9),接触工件基板(17)以形成短路电阻回路;中空金属管(7)与激光头(3)同轴设置,中空金属管(7)端部设置有六个环向均布气体分流孔,并通过螺纹连接气体分流器(8);所述工件温控模块(16)为带多路测温仪的电磁加热板或电阻加热板或水冷板,且所述工件温控模块(16)位于两轴转台(15)与工件基板(17)之间。
一种增材制造中生产热支撑结构优化设计方法
实质审查的生效专利号: CN117340279A
申请人: 武汉极点增材有限公司
发明人: 许驭能
申请日期: 2023-10-09
公开日期: 2024-01-05
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种增材制造中生产热支撑结构优化设计方法,涉及增材制造优化设计技术领域,包括以下步骤,S1、参数优化S2、建立模型;S3、单元离散:将包围本体结构的区域用正方体单元离散,定义本体结构所在区域,激光路径优化的设计域,支撑结构优化的设计域;S4、优化求解。本发明通过结构边界支撑结构渐进演化的方式实现结构自支撑,不考虑单元无支撑时的连锁影响,因此该方法计算代价更小灵活性高,可保证整体结构在增材制造逐层加工过程中的热变形可控,避免结构因热变形过大与铺粉装置发生碰撞,与仅优化支撑结构、不优化激光路径的方法相比,可进一步减少支撑结构用量,进而降低制造时间与成本。
主权项:
1.一种增材制造中生产热支撑结构优化设计方法,包括以下步骤,其特征在于:S1、参数优化:将材料成分的含量数值范围扩展到包括所有已有的材料成分含量,结合热力学计算和高通量计算,基于热裂敏感性指标,根据应变率热裂判据优化出合适的材料成分;S2、建立模型:建立优化模型,几何模型确定载荷和边界条件,定义设计变量、目标函数,对单元密度、材料参数、结构体分比约束,优化算法参数进行设置;S3、单元离散:将包围本体结构的区域用正方体单元离散,定义本体结构所在区域,激光路径优化的设计域,支撑结构优化的设计域;S4、优化求解:通过SIMP公式,建立单元有无结构的物理变量与整体结构刚度的插值模型,通过固有应变法,对整体结构的增材制造逐层加工过程进行有限元仿真,获得整体结构逐层加工过程热变形。
一种滚刀刀圈连续旋转浸液熔覆耐磨层的方法
实质审查的生效专利号: CN117265525A
申请人: 武汉华材表面科技有限公司
发明人: 黄齐文;黄闻欣;熊钊頲;肖伯涛
申请日期: 2023-09-29
公开日期: 2023-12-22
IPC分类:
C22C38/32
摘要:
一种滚刀刀圈连续旋转浸液熔覆耐磨层的方法,滚刀刀圈预留有浸液熔覆耐磨层的尺寸,将滚刀刀圈浸入炉内中耐磨合金液至滚刀刀圈需浸液熔覆耐磨层的径向尺寸处,连续旋转滚刀刀圈一圈及以上圈,使滚刀刀圈的周向上均匀熔覆一层半固态半液态耐磨合金液,放入模具中挤压成型后,迅速浸入水中淬火以减小硼化物、碳化物网状析出,防止碳化物长大,从而提高熔覆耐磨层的冲击韧性、提高耐磨性,所述的耐磨合金液为高硼高速钢。
主权项:
1.一种滚刀刀圈连续旋转浸液熔覆耐磨层的方法,其显著特征为:待浸液熔覆耐磨层的滚刀刀圈预留有浸液熔覆耐磨层增材制造的尺寸,将待浸液熔覆耐磨层的滚刀刀圈浸入炉内耐磨合金液中至滚刀刀圈需浸液熔覆耐磨层的径向尺寸处,连续旋转滚刀刀圈一圈及以上圈数,使滚刀刀圈的周向上均匀熔覆一层半固态半液态耐磨合金液,放入模具中挤压成型后或空冷凝固后,迅速浸入水中淬火以减小硼化物、碳化物网状析出,防止碳化物长大,从而提高熔覆耐磨层的冲击韧性、提高耐磨性,所述的耐磨合金液为高硼高速钢、或高硼铸铁、或高铬铸铁。
一种激光铺粉增材缺陷抑制方法及其应用
实质审查的生效专利号: CN117300158A
申请人: 武汉大学
发明人: 胡耀武;郭定义
申请日期: 2023-09-15
公开日期: 2023-12-29
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种激光铺粉增材缺陷抑制方法及其应用,属于粉末床熔合技术领域。本发明以飞秒或皮秒激光为超快激光,将超快激光和增材烧结激光合束并作用于粉末床,控制超快激光产生的冲击波振荡力,在熔池中形成振荡区域,通过振荡区域在熔池范围内的相对运动对熔池进行均匀的搅拌,用于抑制孔隙缺陷和实现凝固组织优化。本发明利用飞秒或皮秒激光产生的高度局域的冲击波振荡熔池达到气孔高效去除的高质量高精度增材制造的目的,能够大幅降低激光铺粉烧结三维成形的缺陷密度问题,提高增材制造中零件的性能,具有广阔的推广及应用前景。
主权项:
1.一种激光铺粉增材缺陷抑制方法,采用激光增材制造工艺,其特征在于,包括如下步骤:以飞秒或皮秒激光为超快激光,将超快激光和增材烧结激光合束并作用于粉末床,控制超快激光产生的冲击波振荡力,在熔池中形成振荡区域,通过振荡区域在熔池范围内的相对运动对熔池进行均匀的搅拌。
一种高硅低成本热镀锌高强钢及其生产方法
实质审查的生效专利号: CN117144251A
申请人: 武汉钢铁有限公司
发明人: 谭文;胡建旺;周文强;黄全伟
申请日期: 2023-09-07
公开日期: 2023-12-01
IPC分类:
C21D11/00
摘要:
本发明公开了一种高Si低成本热镀锌高强钢,其化学成分按重量百分比为:C 0.131%~0.161%,Mn 2.25%~2.75%,Si 0.35%~0.55%,Al 0.01%~0.03%,Cr≤0.05%,Mo≤0.03%,Nb≤0.005%,Ti≤0.005%,V≤0.005%,P≤0.015%,S≤0.005%,N≤0.005%,且Mn/Si:5.0~7.0,其余为Fe和不可避免的杂质。其生产方法的工艺流程包括:炼钢→精炼→连铸成坯→板坯加热→热轧→酸洗冷轧→连续退火→热镀锌→光整。本发明在产品设计中的贵重合金元素Al、Cr、Mo、Nb、Ti、V的含量均控制在较低水平;产品表面质量良好,没有高Si导致的条状缺陷和漏镀缺陷;产品屈服强度430~550MPa,抗拉强度780~900MPa,延伸率A50达到20%~35%,扩孔率≥35%。
主权项:
1.一种高Si低成本热镀锌高强钢,其特征在于,化学成分按重量百分比为:C0.131%~0.161%,Mn 2.25%~2.75%,Si 0.35%~0.55%,Al 0.01%~0.03%,Cr≤0.05%,Mo≤0.03%,Nb≤0.005%,Ti≤0.005%,V≤0.005%,P≤0.015%,S≤0.005%,N≤0.005%,且Mn/Si 5.0~7.0,其余为Fe和不可避免的杂质。
一种基于物联网电站检测的方法
实质审查的生效专利号: CN116878584A
申请人: 武汉欧博尔电力有限公司
发明人: 徐虎;徐昌华
申请日期: 2023-08-07
公开日期: 2023-10-13
IPC分类:
G01D21/02
摘要:
本发明公开了一种基于物联网电站检测的方法,S1,构建包括中央处理器、存储模块、FPGA模块、以太网、NB?IOT无线模块、温湿度检测单元、MEMS传声器、信号放大模块和ADC模块的检测系统,涉及电站检测技术领域,同时电站被划分为各个物联子节点,每个物联子节点上均设置相应的温度传感器和湿度传感器,利用稳定传感器和湿度传感器对物联子节点中相应的设备进行温度和湿度采集,并通过信号放大模块对信号放大后,通过人机交互模块、物联网平台、控制系统传送给中央处理器,中央处理器将采集的温度数据和湿度数据与正常的温度和湿度数据进行比对,如果大于正常的温度和湿度数据,则通过警报模块发出警报,从而能够有效地对温湿度进行检测。
主权项:
1.一种基于物联网电站检测的方法,其特征在于,具体包括以下步骤:S1,构建包括中央处理器(1)、存储模块(2)、FPGA模块(3)、以太网(4)、NB-IOT无线模块(5)、温湿度检测单元(6)、MEMS传声器(10)、信号放大模块(11)和ADC模块(12)的检测系统;S2,将所述存储模块(2)电性连接所述中央处理器(1),将所述以太网(4)与所述中央处理器(1)电性连接,将所述温湿度检测单元(6)电性连接于所述中央处理器(1),将所述MEMS传声器(10)电性连接所述信号放大模块(11),将所述信号放大模块(11)与所述ADC模块(12)电性连接,将所述ADC模块(12)电性连接所述FPGA模块(3);S3,利用MEMS传声器(10)对电站的各个物联子节点进行声纹检测,并利用温湿度检测单元(6)对电站进行温度和湿度检测;S4,将检测的声纹数据和正常的声纹数据进行比对,如果大于正常的声纹数据,则利用警报模块(7)发出警报;同时将检测的温度和湿度数据与正常的温度和湿度数据进行对比,如果大于正常的温度和湿度数据,则利用警报模块发出警报。
一种具有高Cr、Ni合金涂层的惰性阳极及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN117144419A
申请人: 武汉大学
发明人: 周怡成;张国栋;李孟钊;黄龙;周佳楠;王麒瑜;李成林;梅青松;杨兵;薛龙建
申请日期: 2023-08-07
公开日期: 2023-12-01
IPC分类:
C22C38/42
摘要:
本发明公开了一种具有高Cr、Ni合金涂层的惰性阳极及其制备方法,属于电解铝电极技术领域。惰性阳极的高Cr、Ni合金保护涂层的组成成分如下:20%~25%Cr、38%~43%Ni、1.3%~1.7%Cu、0.3~0.8%Ti、0.3~0.8%Mn、2.3%~2.9%Mo,余量为Fe。涂层中Cr、Mo元素都会在腐蚀过程中形成保护性的氧化物膜,而Ni可促进金属氧化物膜的稳定性,提高热力学稳定性。Cu则可以提高合金涂层的导电性能;无论是高Cr、Ni合金还是氧化物膜导电性都十分良好。Ti元素可以细化晶粒,同时降低合金中的晶间腐蚀趋势。制备的惰性阳极在经过预氧化之后,表面形成的氧化物膜可以有效增强在铝电解过程中的耐腐蚀性能,同时不会生成温室气体,节约资源,绿色环保。
主权项:
1.一种具有高Cr、Ni合金涂层的惰性阳极,其特征在于,该惰性阳极包括合金基体和基体表面的高Cr、Ni合金保护涂层;以质量百分比计,所述高Cr、Ni合金保护涂层的组成成分如下:20%~25%Cr、38%~43%Ni、1.3%~1.7%Cu、0.3~0.8%Ti、0.3~0.8%Mn、2.3%~2.9%Mo,余量为Fe。
基于遗传算法和分子动力学性能数值分析的激光冲击-增材复合制造的工艺优化方法
实质审查的生效专利号: CN116976212A
申请人: 武汉大学
发明人: 杨晶晶; 张溢辉; 张臣; 魏童博; 苏晨昱; 刘胜
申请日期: 2023-07-31
公开日期: 2023-10-31
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
本发明公开一种基于遗传算法和分子动力学数值分析的激光冲击?增材复合制造的工艺优化方法。步骤如下:S1,由金属微观结构的相关参数组成复合工艺参数范围组(R),并确定编码方式;S2,建立一个工艺参数组库(G);S3,提取G中的每一组工艺参数,判断是否被计算过;S4,输入该组工艺参数组,利用分子动力学模拟,获得微观结构的参数;S5,模拟各项金属性能并评分;S6,判断参数组是否为初始的m个参数组;S8,用选择算子挑选n组参数组进行交叉和变异操作得到新的参数组编码;S9,判断金属性能数据库L的数据或迭代次数是否达到要求;S10,输出结果。本发明能够快速、有效的优化参数选择范围,降低实验的试错成本,以得到满足要求的高性能金属。
主权项:
1.一种基于遗传算法和分子动力学数值分析的激光冲击-增材复合制造的工艺优化方法,其特征在于,包括以下步骤:S1,根据金属微观结构确定金属微观结构的相关参数,根据金属性能要求和仪器条件确定激光冲击-增材复合制造的工艺参数选择范围以及激光冲击强化-激光增材耦合参数范围,组成复合工艺参数范围组R,并且根据参数条件确定参数的编码方式;S2,建立一个工艺参数组库G,初始工艺参数组在复合工艺参数范围组R内随机选择m个参数组,并用编码表示;S3,依次提取G中的每一组工艺参数,在金属性能数据库L中检索判断该组工艺参数是否被计算过;是,则直接从金属性能数据库L中提取数据并输入到S6;否,则进行S4;S4,输入该组工艺参数组,运用分子动力学软件进行激光冲击-增材复合制造的分子动力学模拟,获得该组工艺参数下的金属微观结构的参数;S5,运用S4记录的参数,依次运用分子动力学软件对设定的若干金属性能进行分子动力学模拟,依据评分标准,获得各项金属性能评分,依照评分算法得到金属性能总评分,并将各项金属性能评分和金属性能总评分都输入到金属性能数据库L中;S6,判断参数组是否为初始的m个参数组;是,则进行S7,否,则进行S8;S7,从G中的m个参数组挑选出金属性能评分最高的n个参数组,n<m,并将其替换工艺参数组库G中的参数组;S8,用选择算子挑选n组参数组进行交叉和变异操作得到新的参数组编码;所述参数组由三个区域组成,分别代表增材制造的参数、激光冲击强化参数和激光冲击强化-激光增材耦合参数;S9,判断金属性能数据库L的数据或迭代次数是否达到要求;是,则进行S10;否,则将S8中交叉和变异操作得到的新参数组替换G,并进入步骤S2;S10,输出优化改进后的实验参数范围组。
一种解决厚度≤8mm高Ti钢热连轧板卷强度波动幅度大的生产方法
实质审查的生效专利号: CN116949262A
申请人: 武汉钢铁有限公司
发明人: 刘志勇; 周学俊; 张鹏武; 何亚元; 陈吉清; 冯佳; 刘斌; 宋畅; 熊飞
申请日期: 2023-07-27
公开日期: 2023-10-27
IPC分类:
C21D6/00
摘要:
本发明公开了一种解决厚度≤8mm高Ti钢热连轧板卷强度波动幅度大的生产方法,该方法包括如下步骤:1)冶炼;2)铸坯加热;3)粗轧;4)精轧;5)轧后冷却;6)卷取。本发明成功制备了厚度4?8mm,Ti含量达0.093%,且不含Nb、V等其它微合金化元素的低合金高强钢产品,检测结果表明其屈服强度、抗拉强度整卷钢的强度波动在15~25MPa以内,延伸率≥18%,-20℃Kv2均大于100J,性能的稳定性很好,解决了高Ti钢强度波动大的问题,同时冲击韧性有大幅提高。
主权项:
1.一种解决厚度≤8mm高Ti钢热连轧板卷强度波动幅度大的生产方法,其特征在于:包括如下步骤:1)冶炼:控制钢中S、N、O含量,满足S≤0.005%、N:≤55ppm、O≤30ppm,连铸成坯;2)铸坯加热:对铸坯加热,控制铸坯加热温度在1160~1240℃,得到板坯;3)粗轧:板坯出加热炉,进入粗轧机组轧制,根据成品厚度,粗轧控制中间坯厚度,然后送入精轧;4)精轧:精轧坯进入热连轧机组轧制,控制开轧温度不超过1140℃,终轧温度为840~920℃,道次分配按计算机模型自动分配;5)轧后冷却:出精轧机组后,直接进入快速冷却模式,控制冷却速度为46~88℃/S,冷却时间2~6S;然后进入低速冷却模式,控制冷却速度为8~30℃/S,冷却时间2~8S;6)卷取:卷取温度500~600℃。
一种微合金节镍型奥氏体不锈钢及其制造方法
实质审查的生效专利号: CN117107152A
申请人: 武汉科技大学;
发明人: 吴开明;于盼盼;黄日清;黄学忠;吴清海;黄荣;唐坚;夏秋生;林隆声;向绍观
申请日期: 2023-07-20
公开日期: 2023-11-24
IPC分类:
C22C38/42
摘要:
本发明涉及一种微合金节镍型奥氏体不锈钢及其制造方法,涉及金属材料领域,其包括按质量百分含量计的如下化学成分:C:0.09?0.14%,Si:0.19?0.49%,Mn:7.1?7.4%,S≤0.0014%,P≤0.014%,Ni:1.1?1.9%,Cr:17.1?17.9%,Cu:0.49?0.99%,N:0.26?0.34%,90×10<supgt;?4</supgt;%≤Zr+Mg≤130×10<supgt;?4</supgt;%,且Zr,Mg的含量满足以下公式:Zr/Mg=3?6,余量为Fe及不可避免的杂质。本发明提高微合金节镍型奥氏体不锈钢的组织稳定性、温热塑性、抗高温氧化性能,以及耐局部腐蚀性能和综合力学性能,在进一步降低原材料成本的基础上,满足了潮湿、水介质、海洋环境条件下耐局部腐蚀性能等应用领域的使用要求。
主权项:
1.一种微合金节镍型奥氏体不锈钢,其特征在于,其包括按质量百分含量计的如下化学成分:C:0.09-0.14%,Si:0.19-0.49%,Mn:7.1-7.4%,S≤0.0014%,P≤0.014%,Ni:1.1-1.9%,Cr:17.1-17.9%,Cu:0.49-0.99%,N:0.26-0.34%,90×10-4%≤Zr+Mg≤130×10-4%,且Zr,Mg的含量满足以下公式:Zr/Mg=3-6,余量为Fe及不可避免的杂质。
一种基于激光位移传感器位姿引导的激光熔覆装置及方法
发明专利申请公布专利号: CN117127178A
申请人: 宝宇(武汉)激光技术有限公司
发明人: 李震;叶小威;王亦军;石江雄
申请日期: 2023-06-14
公开日期: 2023-11-28
IPC分类:
C23C24/10
摘要:
本发明涉及基于激光位移传感器位姿引导的激光熔覆装置,包括:激光熔覆头、激光位移传感器、一级运动机构以及固定在一级运动机构末端的二级运动机构;激光熔覆头固定在二级运动机构的末端,并由二级运动机构调整其角度以及距离目标物的距离;激光位移传感器由夹持装置固定在一级运动机构的末端,激光熔覆头和激光位移传感器均朝向目标物。本发明的有益效果为:本发明采用先测量后熔覆,以测量数据指导熔覆的方式进行,相对于传统复杂异形曲面零件的熔覆,可以提升复杂曲面零部件的激光熔覆效率,解决因热形变带来的加工误差,提高熔覆质量。
主权项:
1.一种基于激光位移传感器位姿引导的激光熔覆装置,其特征在于,包括:激光熔覆头(1)、激光位移传感器(2)、一级运动机构(3)以及固定在一级运动机构(3)末端的二级运动机构(4);所述激光熔覆头(1)固定在所述二级运动机构(4)的末端,并由二级运动机构(4)调整其角度以及距离目标物的距离;所述激光位移传感器(2)由夹持装置(5)固定在一级运动机构(3)的末端,所述激光熔覆头(1)和激光位移传感器(2)均朝向目标物。
一种增材制造氮化增强方法和装置以及氮化增材
实质审查的生效专利号: CN116851775A
申请人: 武汉大学
发明人: 胡耀武;陆恒;何懿;杨东升
申请日期: 2023-06-14
公开日期: 2023-10-10
IPC分类:
C21D1/09
摘要:
本发明公开了一种增材制造氮化增强方法和装置以及氮化增材,所述方法包括在氮气氛围下,使用连续型热源在基板上形成熔池和局部高温场;将金属粉末经过局部高温场喷洒至熔池,同时引入脉冲激光形成熔池振荡,将氮化层打入熔池内部,实现增材制造氮化增强。与增材制造技术相比,引入一束额外的脉冲激光形成熔池振荡将下落至熔池表面的氮化层打入熔池内部,突破原有氮化层深度受限的问题。并且结合机械臂搭建双激光复合增材制造平台,在一维、曲面和三维等复杂工况下实时增强氮化。
主权项:
1.一种增材制造氮化增强方法,其特征在于,包括,在氮气氛围下,通过热处理在基板上形成熔池和局部高温场,熔池表面形成氮化层;将金属粉末经过局部高温场喷洒至熔池,此时金属粉末氮化,同时引入脉冲激光形成熔池振荡,将氮化金属粉末和氮化层打入熔池内部,实现增材制造氮化增强。
一种高温防氧化耐磨涂层材料及其制备与应用方法
实质审查的生效专利号: CN116555692A
申请人: 武汉美尔汀环保科技有限公司
发明人: 郑宇;熊新;徐智
申请日期: 2023-05-18
公开日期: 2023-08-08
IPC分类:
B22F1/18
摘要:
一种高温防氧化耐磨涂层材料,涂层材料包括铬、镍和金属陶瓷粉,所述金属陶瓷粉为表面包覆有金属粉末的陶瓷粉末;所述陶瓷粉末包括Cr<subgt;3</subgt;C<subgt;2</subgt;和CeO<subgt;2</subgt;中的至少一种;所述金属粉末包括铁、铝和钛中的至少一种。本发明的高温防氧化耐磨涂层材料特别适用于烟气管道设备,其具有超强的抗高温烟气、抗烟囱烟道冷凝水腐蚀效果,耐高温、耐磨、耐酸耐碱、防焦油粘附、膨胀系数好,使用寿命可以长达10年以上。
主权项:
1.一种高温防氧化耐磨涂层材料,其特征在于:涂层材料包括铬、镍和金属陶瓷粉,所述金属陶瓷粉为表面包覆有金属粉末的陶瓷粉末;所述金属粉末包括铁、铝和钛中的至少一种;所述陶瓷粉末包括Cr3C2和CeO2中的至少一种;所述金属陶瓷粉中金属粉末与陶瓷粉末的质量之比为1:(1.3-1.5)。
金属粉末专利分析
材料体系分布
制备工艺分布
技术领域分布 (IPC分类)
💡 技术分类说明: 悬停在图表柱子上查看:
B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) •
C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) •
B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)