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公开(公告)号:CN111004957A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911146520.2
申请日:2019-11-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及高熵合金技术领域,公开了一种制备非等原子比高熵合金的制备方法,制备原料为Fe、Mn、Cr、Ni金属粉末,制备方法为机械合金化法及放电等离子脉冲烧结。具体如下:将上述金属粉末按照设定比例称取,在真空手套箱中将称取的粉末装入硬质合金球磨罐中并加入适量过程控制剂随后密封取出,密封后的球磨罐安装在球磨机上进行机械合金化球磨,球磨若干小时候后得到高熵合金粉末,随即通过放电等离子脉冲烧结技术进行烧结熔融固化,制备成非等原子比高熵合金金属。本发明所制备的非等原子比高熵合金具有优异的力学性能、制备过程简单。
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公开(公告)号:CN101623619B
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN200910183070.4
申请日:2009-07-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种发泡型工业废渣基复合脱磷材料,由粉煤灰、钢渣、粘结剂组成胶凝材料,再加入发泡剂和水后成为复合脱磷材料。复合脱磷材料组分:粉煤灰: 75%-85% 占胶凝材料质量比70-90目钢渣: 10%-20% 占胶凝材料质量比粘结剂: 3%-15% 占胶凝材料质量比发泡剂: 2‰-10‰ 与胶凝材料质量比水: 3∶1-9∶2 与胶凝材料质量比。该材料不仅能够保护环境、实现废弃物的资源化,还能取得良好的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN101623619A
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200910183070.4
申请日:2009-07-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种发泡型工业废渣基复合脱磷材料,由粉煤灰、钢渣、粘结剂组成胶凝材料,再加入发泡剂和水后成为复合脱磷材料,复合脱磷材料组分:粉煤灰:75%-85%,占胶凝材料质量比;70-90目钢渣:10%-20%,占胶凝材料质量比;粘结剂:3%-15%,占胶凝材料质量比;发泡剂:2‰-10‰,与胶凝材料质量比;水:3∶1-9∶2,与胶凝材料质量比。该材料不仅能够保护环境、实现废弃物的资源化,还能取得良好的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN112877579B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110048727.7
申请日:2021-01-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明属于高熵合金丝材及制备技术领域,公开了一种非等原子比高熵合金、丝材及其制备方法,制备原料为Fe、Mn、Cr、Ni金属颗粒,制备方法为:将上述金属颗粒按照设定比例称取,在真空感应熔炼炉中进行熔融、浇注,制备成非等原子比高熵合金锭;将初期制备的铸态非等原子比高熵合金锭均匀化热处理,然后热旋锻成棒材,随后经过轧端机轧制,高温退火,多道次拉拔得到丝材。本发明所制备的非等原子比高熵合金丝材制备过程简单,且拉丝过程中不需要穿插任何的中间退火处理及表面处理,大大简化了丝材的生产工艺。
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公开(公告)号:CN112877579A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110048727.7
申请日:2021-01-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明属于高熵合金丝材及制备技术领域,公开了一种非等原子比高熵合金、丝材及其制备方法,制备原料为Fe、Mn、Cr、Ni金属颗粒,制备方法为:将上述金属颗粒按照设定比例称取,在真空感应熔炼炉中进行熔融、浇注,制备成非等原子比高熵合金锭;将初期制备的铸态非等原子比高熵合金锭均匀化热处理,然后热旋锻成棒材,随后经过轧端机轧制,高温退火,多道次拉拔得到丝材。本发明所制备的非等原子比高熵合金丝材制备过程简单,且拉丝过程中不需要穿插任何的中间退火处理及表面处理,大大简化了丝材的生产工艺。
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公开(公告)号:CN111172446B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202010041194.5
申请日:2020-01-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及高熵合金及制备的技术领域,公开了一种强耐蚀非等原子比高熵合金及其制备方法,制备原料为Fe、Mn、Cr、Ni金属颗粒,制备方法包括但不限于高真空电弧熔炼法及热加工和热处理工艺法。具体如下:将上述金属粉末按照设定比例称取,在高真空电弧熔炼炉中进行熔融固化,制备成非等原子比高熵合金金属,熔炼过程中为了确保合金成分的均匀性,需将合金块体反复熔炼。将初期制备的铸态非等原子比高熵合金在高温热处理炉中均匀化处理,随后水淬,并对高熵合金铸锭进行热锻处理,将热锻后的试样随空气冷却,随之将其放入高温热处理炉中进行回复再结晶退火,即可获得一种强耐蚀的非等原子比高熵合金。本发明所制备的非等原子比高熵合金具有优异的耐腐蚀性能、制备过程简单。
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公开(公告)号:CN109826108B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910034124.4
申请日:2019-01-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于放样机器人的桥梁顶推自动监控方法,包括如下步骤:选取桥梁的监控点,并在该点固定反光贴片;将BIM模型导入放样机器人中,并根据监控点选取若干放样过程点;放样机器人在施工坐标系上设站,并瞄准反光贴片进行放样;顶推过程中,观察放样机器人的手簿所显示的横向偏位,当偏位超限时发出预警。本发明通过BIM模型和放样机器人自动追踪桥梁顶推轨迹,监控顶推偏位情况;通过横向偏位与放样机器人手簿的误差转换,解决了界限值的确定问题;通过划分顶推距离,标记若干个过程点,实现了实时监控顶推偏位的目的;将放样机器人用于桥梁顶推监控中,实现了测量技术和BIM技术的融合,简化了工作程序、降低了人工成本。
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公开(公告)号:CN111172446A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010041194.5
申请日:2020-01-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及高熵合金及制备的技术领域,公开了一种强耐蚀非等原子比高熵合金及其制备方法,制备原料为Fe、Mn、Cr、Ni金属颗粒,制备方法包括但不限于高真空电弧熔炼法及热加工和热处理工艺法。具体如下:将上述金属粉末按照设定比例称取,在高真空电弧熔炼炉中进行熔融固化,制备成非等原子比高熵合金金属,熔炼过程中为了确保合金成分的均匀性,需将合金块体反复熔炼。将初期制备的铸态非等原子比高熵合金在高温热处理炉中均匀化处理,随后水淬,并对高熵合金铸锭进行热锻处理,将热锻后的试样随空气冷却,随之将其放入高温热处理炉中进行回复再结晶退火,即可获得一种强耐蚀的非等原子比高熵合金。本发明所制备的非等原子比高熵合金具有优异的耐腐蚀性能、制备过程简单。
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公开(公告)号:CN109826108A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910034124.4
申请日:2019-01-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于放样机器人的桥梁顶推自动监控方法,包括如下步骤:选取桥梁的监控点,并在该点固定反光贴片;将BIM模型导入放样机器人中,并根据监控点选取若干放样过程点;放样机器人在施工坐标系上设站,并瞄准反光贴片进行放样;顶推过程中,观察放样机器人的手簿所显示的横向偏位,当偏位超限时发出预警。本发明通过BIM模型和放样机器人自动追踪桥梁顶推轨迹,监控顶推偏位情况;通过横向偏位与放样机器人手簿的误差转换,解决了界限值的确定问题;通过划分顶推距离,标记若干个过程点,实现了实时监控顶推偏位的目的;将放样机器人用于桥梁顶推监控中,实现了测量技术和BIM技术的融合,简化了工作程序、降低了人工成本。
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公开(公告)号:CN205602707U
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201620420219.1
申请日:2016-05-11
Applicant: 中建中环工程有限公司 , 东南大学
Abstract: 本实用新型公开了一种固体粉末气力输送喷射装置,包括具有接收室、混合腔、扩散腔以及输送管路的壳体,在所述壳体上还设有进料口、出料口和进气口,所述进料口和出料口位于所述接收室,所述进气口位于所述接收室前端并与设置在壳体内的喷嘴连通,其特征在于:所述喷嘴滑动的设置在所述壳体内,在所述喷嘴的底部设置有一用于自动调节所述喷嘴在气体压力作用下喷嘴出口与混合腔入口之间距离S的弹性装置。本实用新型通过调整调节旋钮和输送气体压力改变喷嘴出口至混合腔入口之间的距离来提高喷射装置效率。当输送不畅时,通过打开卸灰斗下部球阀排出滞留在接收室内的物料,快速解决堵塞问题。该设备结构简单,操作方便,生产成本低。
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