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公开(公告)号:CN118685708B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202410718015.5
申请日:2024-06-05
Applicant: 南京工程学院 , 江苏沙钢钢铁有限公司 , 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高韧、高止裂输氢管道用钢及其制备方法,属于管道用钢制备技术领域。高韧、高止裂输氢管道用钢以质量百分比计,包括如下组分:C:0.04~0.07%;Si:0.30~0.45%;Mn:0.7~1.0%;Mo:0.15~0.25%;V:0.05~0.08%;Nb:0.02~0.06%;P≤0.012%;S≤0.005%;余量为Fe。本发明通过控轧控冷实现梯温轧制,获得梯度压扁的铁素体组织,有利于改变低温冲击载荷作用下裂纹扩展路径,延缓了裂纹扩展过程,提升输氢管道用钢低温韧性和止裂性能。此外,本发明在梯温轧制过程中利用循环相变和Nb、V微合金化协同作用细化显微组织,进一步提升其强韧性。
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公开(公告)号:CN118685708A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410718015.5
申请日:2024-06-05
Applicant: 南京工程学院 , 江苏沙钢钢铁有限公司 , 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高韧、高止裂输氢管道用钢及其制备方法,属于管道用钢制备技术领域。高韧、高止裂输氢管道用钢以质量百分比计,包括如下组分:C:0.04~0.07%;Si:0.30~0.45%;Mn:0.7~1.0%;Mo:0.15~0.25%;V:0.05~0.08%;Nb:0.02~0.06%;P≤0.012%;S≤0.005%;余量为Fe。本发明通过控轧控冷实现梯温轧制,获得梯度压扁的铁素体组织,有利于改变低温冲击载荷作用下裂纹扩展路径,延缓了裂纹扩展过程,提升输氢管道用钢低温韧性和止裂性能。此外,本发明在梯温轧制过程中利用循环相变和Nb、V微合金化协同作用细化显微组织,进一步提升其强韧性。
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公开(公告)号:CN116102699A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211535959.6
申请日:2022-12-02
Applicant: 明月镜片股份有限公司 , 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种密集分布有微透镜的防近控镜片基材及其制备方法和应用,基材由以下物料组成:含环硫基团的多元醇、异氰酸酯、催化剂、溶剂和扩链剂;含环硫基团的多元醇和异氰酸酯的摩尔分数之比为1:(1.0‑1.1);催化剂用量占含环硫基团的多元醇和异氰酸酯总质量的0.5‑1.2%;溶剂用量占含环硫基团的多元醇和异氰酸酯总质量的50‑120%;扩链剂用量是异氰酸酯质量的2‑8%。本发明环硫基团有效地增大了聚合物的折射率与阿贝数,提高其作为镜片基材的抗冲击强度和韧性;加工工艺避免传统机械加工对微透镜基材过高的性能要求,同时又满足微透镜镜片的加工精度。
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公开(公告)号:CN116043306A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310035673.X
申请日:2023-01-10
IPC: C25D11/30 , C25D9/12 , E21B43/26 , E21B33/134 , B05D7/24 , B05D7/14 , B05D5/00 , C09D167/04
Abstract: 本发明公开了一种分阶调控镁合金降解的表面涂层及其制备方法和应用,属于镁合金腐蚀调控技术领域。涂层包括微弧氧化涂层,微弧氧化涂层包括与镁合金基体结合的、富氟的致密层和位于致密层上方的多孔层;富铁层渗透至多孔层的微孔结构中,多孔层上方为具有溶胀性质的可降解高分子层。制备方法包括以下步骤:S1、镁合金表面微弧氧化涂层制备;S2、微弧氧化涂层多孔结构沉积富铁化合物;S3、高分子涂层涂覆。该复合涂层具有良好的初期腐蚀防护、后期促进降解的特性,可适用于油气开采和其它分阶降解需求领域。
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公开(公告)号:CN115432728B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211240322.4
申请日:2022-10-11
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种利用氢冶金技术生产高纯碳酸锶的方法,包括如下步骤:步骤1、制备天青石球团;步骤2、将天青石球团在回转窑预热后送入流化床反应器内,向流化床反应器中通入氢气,得硫化锶球团;步骤3、将硫化锶球团浸入水中,得氢氧化锶水溶液;步骤4、将氢氧化锶水溶液中加入到反应釜中,继续加入结构导向剂,并通入二氧化碳,在一定温度下进行反应,反应产物经过滤、洗涤后得纺锤状的高纯碳酸锶。本发明利用氢冶金取代碳冶金,减少含碳能源使用,消除了碳排放;并且氢气的分子量小、穿透力强、扩散能力强,还原效果好,能够加快反应速率,提高生产效率;同时过程中采用CO2作为酸化剂和沉淀剂,可以消耗CO2。
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公开(公告)号:CN115894837A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211481967.7
申请日:2022-11-24
Applicant: 明月镜片股份有限公司 , 南京工程学院
IPC: C08G18/38 , C08K3/22 , C08K3/30 , G02B1/04 , C07C327/22
Abstract: 本发明公开了一种适用于精密热压成型的光学聚氨酯基复合材料及其制备方法和应用,光学复合材料由复合硫化锌等纳米粒子的1,3,5‑三(3‑巯基‑丙硫酸酯)溶液和异氰酸酯反应液真空脱泡热固化而成,其中1,3,5‑三(3‑巯基‑丙硫酸酯)是以1,3,5‑苯三硫酚作为起始单元,与3,3'‑二硫代二丙酸进行硫酯化反应从而形成三维网络结构,增强了光学材料硬度。本发明的适用于精密热压成型的光学聚氨酯基复合材料具有很高的透明度、折射率高、光学均匀性好、抗冲击性能及加工性能,大大减少了白浊及光学变形,且纳米粒子的引入提高了其耐磨性,更有利于在眼镜树脂、光学器件等领域的应用。
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公开(公告)号:CN114106679B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202111585754.4
申请日:2021-12-23
Applicant: 南京工程学院
IPC: C09D175/04 , C09D5/08 , C09D5/10 , C09D5/16
Abstract: 本发明公开了一种用多功能重防腐涂层,由A、B两组分组成,按重量份数计:其中A组分按重量百分比计为:水性环氧乳液60~70%,MgCr2O4‑TiO2陶瓷粉5.5~8.3%,聚合物非离子分散剂0.6~1.0%,有机硅消泡剂0.9~1.2%,聚醚改性聚二甲基硅氧烷0.5~0.8%,DP‑10附着力促进剂0.3~0.4%,膨润土0.8~1.1%和去离子水15~30%;B组分按重量百分比计为:海贝壳粉复合锌铝鳞片粉40~55%,聚氨酯固化剂35~40%和正丁醇5~25%。本发明还公开了一种用多功能重防腐涂层的制备方法和应用。本发明保证了涂层良好的力学性能,有效抵制海水冲刷磨蚀。
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公开(公告)号:CN114592146B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210186543.1
申请日:2022-02-28
Applicant: 南京工程学院 , 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超宽幅超薄动力电池铝箔用坯料及其制备方法,铝箔用坯料包括以下成分:Fe:0.32~0.43%;Si:0.10~0.13%;Cu:0.05~0.1%;Ti:0.01~0.015%;Ce:0.003~0.005%;Ba:0.0007~0.001%;Mn:≤0.01%;Mg:≤0.01%;Zn:≤0.01%;其余为Al。本发明利用微气泡曝气法取代传统石墨转子气浮法进行在线除气,降低了由于搅动带入氢和氧化膜的风险,同时避免石墨叶轮损耗,也减少了石墨对熔体污染风险,提高了熔体洁净程度,防止了孔洞、针孔的产生所带来的超薄铝箔质量缺陷,制备的电池铝箔用坯料板型均匀、针孔率低得大宽幅超薄动力电池铝箔,且具有较高的强韧性。
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公开(公告)号:CN114592146A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210186543.1
申请日:2022-02-28
Applicant: 南京工程学院 , 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超宽幅超薄动力电池铝箔用坯料及其制备方法,铝箔用坯料包括以下成分:Fe:0.32~0.43%;Si:0.10~0.13%;Cu:0.05~0.1%;Ti:0.01~0.015%;Ce:0.003~0.005%;Ba:0.0007~0.001%;Mn:≤0.01%;Mg:≤0.01%;Zn:≤0.01%;其余为Al。本发明利用微气泡曝气法取代传统石墨转子气浮法进行在线除气,降低了由于搅动带入氢和氧化膜的风险,同时避免石墨叶轮损耗,也减少了石墨对熔体污染风险,提高了熔体洁净程度,防止了孔洞、针孔的产生所带来的超薄铝箔质量缺陷,制备的电池铝箔用坯料板型均匀、针孔率低得大宽幅超薄动力电池铝箔,且具有较高的强韧性。
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