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公开(公告)号:CN113913640A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111090718.0
申请日:2021-09-17
Applicant: 河海大学 , 南京工程学院 , 南京晶脉科技有限公司
IPC: C22C9/00 , C22C1/05 , B22F9/04 , B22F1/142 , B22F1/10 , B22F3/14 , B22F3/04 , H01B1/02 , B21C23/00
Abstract: 本发明公开了一种铜合金复合材料,包括以下组分,石墨烯0.55~0.82wt%、分散剂0.5‑1wt%和余量的铜粉;所述高强高导石墨烯/铜复合材料为铜‑CuC2‑石墨烯多层复合结构。本发明还公开了一种铜合金复合材料的制备方法及其在电子信息和航空航天用线缆中的应用。本发明将石墨烯、分散剂和铜粉进行固相混合;将混好的料进行球磨,并对球磨后的粉末进行退火处理;把退火后的粉末压制成形,并对其进行加压烧结;将制成的样品进行热挤压处理,以达到细化晶粒、消除缺陷、提升力学性能和导电性能的目的;本发明能实现石墨烯在复合材料中的良好分散,在显著提升抗拉强度的同时,还能兼顾导电性。
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公开(公告)号:CN112322925B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011194397.4
申请日:2020-10-30
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种抗氧化电缆导体材料,以质量百分比计,包括以下原料:CuNi:0.10~0.22%;CuV:0.21~0.31%;CuNb:0.40~1.22%;CuCr:0.05~0.15%;CuLa:2.00~3.66%;Al:0.04~0.08%;Ag:0.04~0.08%;Cu:余量。本发明还公开了一种抗氧化电缆导体材料的制备方法,包括如下步骤:合金熔炼、连铸连轧、表面处理、压力加工和性能热处理。本发明还公开了一种抗氧化电缆导体材料在电缆中的应用。本发明提供的一种抗氧化电缆导体材料及其制备方法和应用,具有强抗氧化性能、温度波动高稳定性以及工艺简单、节能环保等特性。
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公开(公告)号:CN108546908B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201810592582.5
申请日:2018-06-08
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种抗蚀耐磨非晶合金涂层,其原料组分以质量分数计包括:Cr 16.0%~19.8%,Mo 22.6%~24.5%,C 4.2%~6.0%,B 0.8%~2.8%,Si 1.5%~3.8%,Ni 0.7%~2.2%,Fe余量。本发明采用采用真空气雾化法制备非晶合金粉末,然后再利用等离子喷涂制备非晶合金涂层,本发明成分设计合理,制备的涂层非晶含量高,缺陷少,制备成本低廉,无稀土元素,易于工业化生产,制备方法操作简捷,涂层中原位形成少量3~10nm的纳米晶,均布于非晶相中,显著改善非晶合金涂层的综合强韧性,本发明的非晶合金粉末及非晶合金涂层可用于金属构件表面抗蚀及耐磨防护。
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公开(公告)号:CN108913952B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201810840227.5
申请日:2018-07-27
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种高温合金,以质量百分比计,其原料及配比如下:Cr:10.1~12.5%、Ti:4.6~5.8%、Co:7.0~9.0%、Mo:2.0~2.25%、W:7.0~9.0%、Al:6.25~6.75%、Zr:≤0.03%、Fe:≤1.0%、C:0.13~0.17%、B:0.02~0.03%、Mn:≤0.2%、Si:≤0.2%、Ta:3.25~3.75%、Ni:余量。本发明还公开了一种高温合金的制备方法。属于高温合金技术领域。本发明工艺制备下获得的一种高温合金与同类型材料相比具备较高的高温持久寿命和优异的抗热裂性能的优点,大大的改善了高温合金热裂问题。
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公开(公告)号:CN110819869A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810931827.2
申请日:2018-08-10
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种具有原位析出共格沉淀相的磁性记忆合金及其制备方法,属于形状记忆合金领域,该合金与现有材料相比具备优良的兼具优良力学性能和优良的磁性性能这两方面的优点。该合金化学式为:CoxNiyAlzTmj;其中,35.1≤x≤39.9,29.6≤y≤32.7,28.5≤z≤31.8,0.9≤j≤1.8,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明磁控形状记忆合金与现有材料相比,在合金的基体相中形成的微米级别短棒状的共格Co5Tm金属中间相,使合金兼具良好的力学性能和磁性性能的特征,促使合金能够实现兼具优良力学性能和磁性性能的特点,大大的拓宽了该类合金的工业应用范围。
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公开(公告)号:CN108913952A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810840227.5
申请日:2018-07-27
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种高温合金,以质量百分比计,其原料及配比如下:Cr:10.1~12.5%、Ti:4.6~5.8%、Co:7.0~9.0%、Mo:2.0~2.25%、W:7.0~9.0%、Al:6.25~6.75%、Zr:≤0.03%、Fe:≤1.0%、C:0.13~0.17%、B:0.02~0.03%、Mn:≤0.2%、Si:≤0.2%、Ta:3.25~3.75%、Ni:余量。本发明还公开了一种高温合金的制备方法。属于高温合金技术领域。本发明工艺制备下获得的一种高温合金与同类型材料相比具备较高的高温持久寿命和优异的抗热裂性能的优点,大大的改善了高温合金热裂问题。
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公开(公告)号:CN108546908A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810592582.5
申请日:2018-06-08
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种抗蚀耐磨非晶合金涂层,其原料组分以质量分数计包括:Cr 16.0%~19.8%,Mo 22.6%~24.5%,C 4.2%~6.0%,B 0.8%~2.8%,Si 1.5%~3.8%,Ni 0.7%~2.2%,Fe余量。本发明采用采用真空气雾化法制备非晶合金粉末,然后再利用等离子喷涂制备非晶合金涂层,本发明成分设计合理,制备的涂层非晶含量高,缺陷少,制备成本低廉,无稀土元素,易于工业化生产,制备方法操作简捷,涂层中原位形成少量3~10nm的纳米晶,均布于非晶相中,显著改善非晶合金涂层的综合强韧性,本发明的非晶合金粉末及非晶合金涂层可用于金属构件表面抗蚀及耐磨防护。
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公开(公告)号:CN107326297B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201710514639.5
申请日:2017-06-29
Applicant: 张家港海锅新能源装备股份有限公司 , 南京工程学院
IPC: C22C38/22 , C22C38/44 , C22C38/28 , C22C38/50 , C22C38/20 , C22C38/42 , C22C38/02 , C21D8/00 , B21J5/00
Abstract: 本发明公开了一种深海采油设备接头用钢及其锻件的制造方法,包括以下步骤:以一种专用钢材为坯料,在坯料表面涂覆一层玻璃状涂层,然后再采用自由锻加多向模锻的复合锻造方式对坯料进行锻造,得到接头的二次锻坯;对接头锻坯进行正火,并采用多次水冷‑空冷间歇淬火工艺对接头锻坯进行淬火热处理;对淬火后的接头锻坯采用回火‑空冷‑再回火‑再空冷的二次回火处理,即得到所述深海采油设备接头用钢锻件。本发明的锻造工艺与热处理工艺的组合有效地防止了形状复杂的大锻件淬火开裂,而且制造的深海采油设备接头用钢锻件的综合力学性能尤其是低温韧性大幅度提高,能很好地适用于深海低温工况环境。
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公开(公告)号:CN106086655B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201610691356.3
申请日:2016-08-17
Applicant: 南京工程学院
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:CN105755345B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201610205584.5
申请日:2016-04-05
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种具有磁场可控变形的稀土磁性材料及其制备方法,属于形状记忆材料领域,该材料具有室温及高于室温条件下外磁场控制产生微变形的能力,是一种可在室温及高于室温条件下由外磁场变化驱动马氏体孪晶界迁移产生应变的一种新型稀土磁控形状记忆合金。该合金化学式为:CoxNiyAlzTbj;其中,27≤x≤45,20≤y≤31,20≤z≤34.5,0.5≤j≤8,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明稀土磁性材料与现有材料相比,具有较宽的磁致应变温度范围,较大的磁致应变量以及良好的力学性能,可在高于室温下使用的微位移器、震动和噪声控制、线性马达、微波器件、机器人等领域有重要应用。
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