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中国科学院深圳先进技术研究院专利:冲压件表面缺陷检测装置及方法
本发明是一种有效消除凝固坯料中心缺陷、细化凝固组织的方法,涉及所有带冒口设计的铸件、直径为Φ100-Φ2000mm的连铸圆坯料、厚度为100-1500mm的连铸方坯料以及5吨-700吨级模铸钢锭、铸坯和空心坯的制备,应用于真空和非真空条件下碳钢、合金钢以及有色金属的制备,对各种黑色合金材料带冒口设计的铸件、钢锭以及铸坯料的缩孔疏松均有抑制作用。对于钢锭、铸件浇注完毕后在钢锭冒口内加入振荡装置,对于...
本发明是一种改善金属凝固缺陷、细化凝固组织的方法和装置,该方法及装置包括励磁电源和磁场发生装置,磁场发生装置浸入铸件(铸坯)及连铸的金属液中,通过电磁力及焦耳热效应,在金属液内部将磁场发生装置内表面上的晶核剥落,并利用磁场引发熔体振动及对流,将大量晶核持续地分散到金属液中,缩短金属凝固过程中的补缩距离,抑制铸件、铸坯(锭)中心缺陷,减轻A偏析,并细化凝固组织,同时可以防止表面夹杂卷入内部。本发明用...
本发明是一种改善金属凝固缺陷、细化凝固组织的装置,包括励磁电源和磁场发生装置,磁场发生装置浸入铸件及连铸的金属液中,励磁电源通过电缆为磁场发生装置传导励磁电流,励磁电源提供的励磁电流为脉冲电流,使磁场作用于磁场发生装置内部的金属液。通过电磁力及焦耳热效应,在金属液内部将内表面上的晶核剥落,利用磁场引发熔体振动及对流,将大量晶核持续地分散到金属液中,缩短金属凝固过程中的补缩距离,抑制铸件、铸坯中心缺...
材料结构与缺陷研究部旨在以透射电子显微技术为主要研究手段,以晶体材料的结构与缺陷为主要研究内容,深入探索材料科学前沿问题以及显微分析新方法。主要研究方向:晶体材料结构与缺陷的倒易空间解析及实空间的原子结构图谱、基于铁电极化的量子材料构筑及其亚埃尺度结构特性、腐蚀介质条件下的材料电子显微学、扫描透射电镜微分相衬成像技术的理论与应用、金属形变动力学的定量电子显微学、材料结构与缺陷的理论计算。未来5年,...
中国科学院金属研究所专利:“桶”形金属构件R角过渡区域的缺陷无损检测方法。
中国科学院金属研究所专利:曲面构件R角区域的缺陷无损检测方法。
铁电钙钛矿具有独特的自发极化和畴翻转性等,是非常重要的铁电体。而缺陷调控是对铁电钙钛矿进行性能优化的有力手段。在锆钛酸铅、钛酸钡、钛酸铋钠等材料中,对于氧空位和A位缺陷的研究已相对成熟。近些年,环境友好且综合性能优异的铌酸钾钠(KNN)压电陶瓷逐渐占据压电市场。然而对于KNN的A位缺陷研究尚属空白,一方面,纯KNN难以制备,定量调控A位缺陷制备KNN难度更高;另一方面,学界尚缺乏对碱金属空位缺陷的...
红外非线性光学晶体作为激光频率转换的关键器件,在全固态激光器中应用广泛。当前,商用的中远红外非线性光学晶体主要包括类金刚石结构的AgGaS2、AgGaSe2、ZnGeP2等化合物。然而,由于各自本征的性能缺陷,如低的激光损伤阈值及低带隙引起的双光子吸收等,这些材料已不能完全满足当前红外激光技术发展的需求。亟需开发性能优异的新型中远红外非线性光学材料。
铝合金压铸件气孔属于内部缺陷且不容易被观察和识别,尤其是密集型针孔型气孔缺陷,X光探伤也不能识别检测出来。在压铸成型金属填充理论的基础上对铝合金压铸件气孔的形成进行分析和控制,通过双通道高真空技术、净化除气技术、喷涂工艺优化、浇注溢流系统优化、压铸工艺参数调整等技术的研究与应用来解决压铸件气孔缺陷,经过批量生产后,证明这些改善技术效果显著。近年来,随着轻量化及节能减排的需要,铝合金在航空航天、汽车...
轴承是在机械传动过程中起固定和减小载荷摩擦系数作用的部件,广泛应用于各种机械装备上,轴承质量的好坏严重影响整个机械设备的运行稳定性。但在轴承生产、装配的过程中,由于加工技术和微小异物的因素,导致生产的轴承表面产生一些缺陷。常见缺陷种类包括裂纹、黑斑、锈蚀、凹坑、划痕、缺盖、浮盖以及倒角不均匀等。这些缺陷不仅影响轴承产品的外观,也严重影响轴承的性能。宁波市作为我国轴承生产基地之一,轴承企业约有100...
中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心材料界面及缺陷的电子显微学研究团队2020年发表论文。
基于再结晶与析出相共生现象调控微观组织是研发高性能合金材料的重要手段,在现代材料工业中具有广泛应用。调控再结晶晶粒尺寸和析出相分布可实现镁合金、铝合金和镍基高温合金等结构材料的强塑匹配,也可克服Sm-Co永磁材料“磁能积与矫顽力相互倒置”的基础难题。由于再结晶晶粒和析出相长大相互影响,且涉及复杂的缺陷演化过程,揭示缺陷的形成及分解对调控微观组织和材料性能至关重要。近日,西安交通大学前沿院马天宇教授...
近日,中国石油大学(华东)催化材料团队与澳大利亚昆士兰大学合作,在超级电容器法拉第电容材料缺陷调控方面取得新进展,相关研究论文《嵌锂诱导四氧化三钴缺陷调控实现高法拉第反应活性和优异超级电容器性能》(Lithiation-Induced Vacancy Engineering of Co3O4with Improved Faradic Reactivity for High-Performance ...
中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心材料界面及缺陷的电子显微学研究团队2019年发表论文。

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