-
公开(公告)号:CN106244882A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610898975.X
申请日:2016-10-14
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明涉及一种具有LPSO结构的Mg-Gd-Zn(-Ca)医用镁合金及其制备方法,属于医用镁合金制备领域,其组分及质量百分含量分别为:Gd:1.0~3.5%、Zn:0.3~1.2%、Ca:0~1.0%。制备方法为:将配比好的原材料先后放入通有CO2和SF6混合保护气体的坩埚中进行熔化、搅拌、静置、浇注成形,浇注时控制凝固速率。将铸锭放入具有保护气氛的电阻炉中进行热处理,然后挤压成棒材。本发明的镁合金具有Gd、Zn元素含量低、生物安全性高、成本低、工艺简单等优点,铸态和挤压态合金组织中均具有LPSO结构,且加入Ca后在铸态合金中形成了有益于合金耐蚀性能的(Mg,Zn,Ca)3Gd离异共晶相,显微组织可调控,可有效提高材料的耐蚀性能。本发明的镁合金在生物医用骨科和心血管支架植入领域具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN105970200A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610366907.9
申请日:2016-05-30
Applicant: 南京工程学院
CPC classification number: C23C20/08 , C23C2222/20 , C23F1/20
Abstract: 本发明公开了一种列车车门防护层,其特征在于:包括体积分数分别为50~70%的纳米氧化物和30~50%硅烷膜;其中纳米氧化物包括氧化锆、氧化铝和二氧化钛中的至少两种;在防护层中,纳米氧化物起骨架作用,硅烷膜起润滑作用。该防护层的制备工艺依次如下:预先对车门基体表面进行织构化处理;配制施镀液;随后将织构化处理后的基体浸入到施镀液中进行施镀,最后在基体表面得到一层防护层。本发明在常温下能够得到表面致密、均匀的纳米氧化物陶瓷防护膜,该陶瓷防护层表面光滑、耐腐蚀能力优异,耐磨性能优良,热稳定性好,且制备工艺简单、重复性好,生产效率高,能源消耗低,对环境无污染,且对基体工件的形状没有限制,适用于大尺寸的零件表面处理。
-
公开(公告)号:CN105648418A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610028463.8
申请日:2016-01-18
Applicant: 南京工程学院
CPC classification number: C23C16/325 , B82Y40/00 , C23C16/44
Abstract: 本发明公开了一种C/C复合材料表面制备SiC纳米线和纳米带的方法,将打磨抛光干燥后的C/C复合材料置于沉积炉中,低压2kPa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SiC纳米线和纳米带;本发明SiC纳米线和纳米带合成工艺简单,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SiC纳米线和纳米带纯度较高;可通过工艺参数的调节实现SiC纳米线和纳米带的可控生长,易于实现工业生产,解决了现有技术中SiC纳米线和纳米带制备工艺较为复杂、合成温度高、能耗大、成本高、产物难以控制的问题。
-
公开(公告)号:CN105397266A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510973090.7
申请日:2015-12-23
Applicant: 南京工程学院 , 南京三邦新材料科技有限公司 , 南京德邦金属装备工程股份有限公司
CPC classification number: B23K20/08 , B23K20/24 , B23K2103/18
Abstract: 本发明提供了一种表面剧烈形变预处理稀贵金属复合板的爆炸焊接方法,包括以下步骤,确定基材和复材、基材与复材连接面的清洁处理、连接面剧烈形变处理、连接面烘烤处理、连接面粗糙度处理、连接面校平处理、爆炸焊接复合及后续补焊、校平、切边和机械抛光处理,其中剧烈形变处理方法包括滚压、机械研磨、机械冲击、喷丸、或喷砂。本发明在先于爆炸复合前,对基材与复材进行表面剧烈形变处理,使连接面具有跨越不同尺度的多级微观结构,能够减少稀贵金属爆炸复合容易出现裂纹等缺陷,并且,表面剧烈形变诱发大量晶体结构缺陷,能够减少金属间化合物的产生,使界面结合强度显著提高。
-
公开(公告)号:CN103184379B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201310105667.3
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-Ag-Zr系镁合金及其制备方法,该合金由Gd、Zn、Ag、Zr和Mg组成,各组分的重量百分含量为:Gd 5~10%,Zn 0.5~3%,Ag 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,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,可用作骨科内固定植入材料。经固溶处理后,具有良好的二次塑形能力,可血管内支架植入材料。
-
公开(公告)号:CN104593573A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510091645.5
申请日:2015-02-28
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种高效提升非调质钢强韧性的复合形变热处理强化方法,首先将非调质钢棒材加热至1050~1200℃使其充分奥氏体化,然后进行第一次高温形变热处理,使奥氏体晶粒发生变形并细化、部分动态再结晶、固态相变及形变诱导弥散析出强化,再待高温形变处理后样品冷至动态再结晶温度以下30~50℃时再进行第二次温变形处理。该方法操作简单、易于实现、节能环保,可实现细晶强化、沉淀强化和形变强化的协同,显著改善非调质钢的力学性能,经检测,复合形变热处理强化后非调质钢的抗拉强度可达920~1050MPa,屈服强度为845~891MPa,伸长率为17%~21%,断面收缩率为45%~58%。
-
公开(公告)号:CN104505266A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410729960.1
申请日:2014-12-04
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种控电位电沉积制备(Ni)Co(OH)x超电容电极材料的方法,在泡沫镍基体上采用控电位法电沉积(Ni)Co(OH)x超电容电极材料,工艺简单、易实施,制备的超电容电极材料纯度高,沉积厚度均匀无脱落,电化学性能优异,采用循环伏安法测得泡沫镍基(Ni)Co(OH)x超电容电极材料的比电容值均在1675F/g以上,最高可达1883F/g。
-
公开(公告)号:CN104388841A
公开(公告)日:2015-03-04
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。
-
公开(公告)号:CN104195517A
公开(公告)日:2014-12-10
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。
-
公开(公告)号:CN104009384A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410220517.1
申请日:2014-05-22
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了切换基波、二倍频与三倍频激光的超晶格结构设置方法,在级联周期结构的光学超晶格中,利用谐波非线性相互作用的偏振特性,针对倍频与和频过程分别设计不同的偏振组合,使得通过调控入射基波偏振角,即可在光学超晶格中实现基波、二倍频与三倍频三波长激光的高效选择性输出。本发明具有谐波产生效率高,切换速度快的优点,通过对光学超晶格进行特别的设计,只要利用基波偏振片即可以进行切换调节。由于不需要利用电光效应或者温度调谐,既避免了使用高压设备,也避免了温度调谐的缓慢低效,具有一定的实用性与优越性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-