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公开(公告)号:CN106583544A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611219418.7
申请日:2016-12-26
Applicant: 南京工程学院
IPC: B21D35/00 , B21D26/021 , C21D9/00 , C21D8/00
CPC classification number: B21D35/002 , B21D26/021 , C21D8/00 , C21D9/0068 , C21D2211/008
Abstract: 本发明公开了一种马氏体钢非对称复杂回转体的多工步成形方法,属金属先进制造及塑性成形领域;首先将马氏体钢板坯通过热旋压或热渐进成形等柔性成形方法进行预成形,随后对预成形构件加热以奥氏体化,并对其实施热冲压或气胀成形;最后,通过快速淬火获得马氏体组织,并对构件进行激光冲孔、切边,完成马氏体钢非对称回转体的形、性协调控制。本发明可显著提高超高强度马氏体钢的塑性变形能力,解决该类材料在制造非对称回转体结构中的技术难题,并为其它难变形材料的非对称回转体结构成形制造提供了重要思路和参考,具有突出的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN104195517B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410431851.1
申请日:2014-08-29
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种降低生物医用镁合金表面涂层残余应力的方法,即以生物医用镁合金为基底,以高纯钛为靶材,首先通过射频磁控溅射技术在生物医用镁合金表面沉积Ti层作为过渡层,再采用直流磁控溅射方法在Ti过渡层表面沉积TiN涂层。本发明在新型生物医用镁合金表面成功制备TiN涂层,在所述工艺条件下,通过射频-直流交替磁控溅射法降低TiN涂层残余应力,使得涂层与基底结合较好,涂层表面完整、连续、光滑,涂层厚度可通过沉积时间和氮流量比进行协调控制。镁合金表面TiN涂层可以降低镁合金摩擦系数,以满足生物医用镁合金在医用植入件方面的应用。
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公开(公告)号:CN106086655A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610691356.3
申请日:2016-08-17
Applicant: 南京工程学院
CPC classification number: C22C38/04 , C22C38/001 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16 , C22C38/18 , C22C38/32
Abstract: 本发明公开了一种有利于优化残余奥氏体的抗冲撞热成形马氏体钢,其特征是,其主要化学成分按重量百分比是:C 0.1~0.35,Mn 1.5~3.5,Al 1.0~2.5,Si 0.5~1.25,Cu 0.2~0.8,Cr 0.3~0.7,Nb 0.01~0.05,Zr 0.005~0.02,B 0.001~0.005,Ti 0.005~0.01,Mo 0.02~0.08,RE 0.001~0.005,N ≤0.004,P ≤0.01,S ≤0.005,余量为Fe,其中(Al+Si)≥2.0并且Si/Al≤0.5。本发明的热成形马氏体钢材料,适用于通过传统热成形工艺即可提升残余奥氏体含量、优化残余奥氏体形态与分布。
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公开(公告)号:CN104388841B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410543955.1
申请日:2014-10-15
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀生物镁基金属玻璃复合材料及其制备方法,该复合材料的合金成分原子百分比表达式为:Mga(Cu0.6Ag0.2Zn0.2)b(Gd0.7Y0.3)c,70≤a≤85,10.8≤b≤21.6,4.2≤c≤8.4,a+b+c=100。制备方法如下:首先在氩气保护气氛下采用非自耗电弧炉将高熔点组元熔炼均匀,制备成中间合金;然后将中间合金和Mg、Zn元素一起放入坩埚中,在氩气保护下采用感应熔炼成母合金;再将母合金放入石英玻璃管中,在氩气保护下采用感应熔炼重熔,并通过低压铜模铸造制成母合金型材;最后将母合金型材后放入预处理好的坩埚内,在氩气保护下,采用感应熔炼加热至完全熔融状态并保温10分钟,随后实施快速顺序凝固,形成金属玻璃复合材料。本发明制备的镁基金属玻璃复合材料最大尺寸可达16mm,具有优异的耐腐蚀性和室温塑性。
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公开(公告)号:CN103184380B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201310105668.8
申请日:2013-03-29
Applicant: 江苏康欣医疗设备有限公司 , 南京工程学院
Abstract: 本发明涉及医用合金技术领域内的一种生物可降解Mg-Gd-Zn-Sr-Zr系镁合金及其制备方法,该合金由Gd、Zn、Sr、Zr和Mg组成,其中,各组分的重量百分含量为:Gd 5~10%,Zn 0.5~3%,Sr 0.1~1%,Zr 0.1~1%,余量为Mg。本发明通过合金元素的合理设计,使合金组织中形成长周期堆垛结构(LPSO结构),这种结构可强韧化合金,且可提高合金的耐蚀性能和耐局部腐蚀性能。通过变形加工和热处理可进一步提高镁合金的强韧性和耐蚀性能。本发明提供的镁合金在模拟体液中的腐蚀方式为均匀腐蚀,避免了植入材料因局部腐蚀造成整体失效,且无明显的细胞毒性。可用作骨板、骨钉等骨外科内固定及植入材料。
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公开(公告)号:CN105483645A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610028462.3
申请日:2016-01-18
Applicant: 南京工程学院
IPC: C23C16/32 , C23C16/455 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: C23C16/325 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C23C16/455
Abstract: 本发明公开了一种制备竹节状SiC纳米线的方法,将打磨抛光烘干后的块状石墨材料置于沉积炉中,低压1kPa下通电升温至预定温度后,向装有甲基三氯硅烷的鼓泡瓶中通入载气氢气,将反应气源带入炉堂内进行反应。沉积结束后随炉冷却至室温,即可得到大量高纯竹节状SiC纳米线。本发明制备工艺简单,不需要预先合成工艺;沉积温度较低,降低了能耗和制备成本;制备的竹节状SiC纳米线纯度较高;可通过工艺参数的调节实现竹节状SiC纳米线的可控生长,易于实现工业生产;解决了现有技术中竹节状SiC纳米线制备工艺较为复杂、合成温度高、能耗大、成本高、产物难以控制的问题。
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公开(公告)号:CN105132827A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510570004.8
申请日:2015-09-09
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种用于获得超微细复合尺度碳化物的高热强性锻钢材料,其特征在于:包括以下质量百分数wt%的化学成分:C:0.3~0.45;Mn:1.0~2.0;Cr:2.0~4.0;Ni:1.5~3.0;Ti:0.3~0.8;W:0.01~0.04;Cu:0.2~0.8;N:0.005~0.015;RE:0.001~0.005;P:≤0.005;S:0.005~0.01;余量为Fe及不可避免的杂质。本发明提供的一种用于获得超微细复合尺度碳化物的高热强性锻钢材料,通过添加适当的、适量的合金元素来获得不同类型、不同尺寸的碳化物,以显著提高合金钢的高温力学性能。
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公开(公告)号:CN103526174B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201310447446.4
申请日:2013-09-27
Applicant: 南京工程学院 , 江苏康尚医疗器械有限公司
Abstract: 本发明公开了一种延缓生物医用镁合金降解速率的表面改性方法,包括以下步骤:镁合金预处理:依次包括打磨、抛光、清洗和吹干;离子注入:将处理后的镁合金放入离子注入机腔室中,并抽至真空;离子源预热10min后,设置注入剂量并打开引出电源,调节引出电压,向其表面进行离子注入;其中注入方式为:先注入钆离子后注入钕离子;钆离子注入剂量为2.5×1016~1×1017ions/cm2,钕离子注入剂量5×1016 ~1.5×1017ions/cm2;后处理:将离子注入后的镁合金进行清洗,再吹干保存。本发明提供的延缓生物医用镁合金降解速率的表面改性方法,工艺简单,对环境无污染,能有效减缓镁合金在体内的降解速度,延长镁合金医疗植入器材的服役寿命,对人体无害,具有较好的生物相容性,扩大镁合金的应用范围。
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公开(公告)号:CN104593125A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510047495.8
申请日:2015-01-29
Applicant: 南京工程学院
IPC: C10M169/04 , C10N40/24
Abstract: 本发明提供一种抗结块拉丝润滑粉,包括吸水剂、吸热剂以及基础粉;按重量百分比,所述吸水剂含量为8-15%,所述吸热剂含量为10-20%,其余含量为基础粉。能够有效抑制结块形成,大大改善了润滑粉使用功能;能够吸收摩擦热量,降低了钢丝发生断丝可能性,同时也扩大了润滑粉使用范围和空间;制备工艺简单,各组分价格低廉,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN102839369A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210331653.9
申请日:2012-09-10
Applicant: 南京工程学院 , 江苏康欣医疗设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电场辅助镁合金表面化学转化处理方法,属于镁合金的表面处理技术领域。它包括步骤A)对镁合金进行预处理;B)碳酸水溶液的配制,将体积浓度大于等于99.99%的CO2缓慢通入去离子水中,直至水溶液的pH值=4.0~4.5,且使pH值保持在这个范围2min以上,制得HCO3-/CO32-水溶液,然后将其作为表面处理液备用;C)转化处理,使HCO3-/CO32-溶液与镁合金充分反应;D)后续清洗。本发明通过借助电场能量促进镁合金在碳酸水溶液中成膜,能够使镁合金表面具有优越的耐蚀性,并明显缩短成膜时间,具有无污染、生产成本低、适合工业化生产等优点。
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