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公开(公告)号:CN105861861B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201610204769.4
申请日:2016-04-05
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种磁场驱动形变的记忆合金及其制备方法,属于形状记忆合金领域,该合金具有室温条件下外磁场控制产生形变的能力,是一种可在室温条件下由外磁场变化驱动马氏体孪晶界迁移以及逆迁移产生可恢复应变的一种磁控形状记忆合金。该合金化学式为:CoxNiyAlzFej;其中,28≤x≤42,25≤y≤32,23≤z≤37,0.5≤j≤10,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,其微观组织中存在Fe‑Co金属间化合物,使合金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,可在室温下使用的高精度驱动器和执行器等领域有重要应用。
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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:CN116676501B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310647901.9
申请日:2023-06-02
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种高性能铝合金及其制造方法和应用,属于铝合金技术领域。制造方法包括以下步骤:S1,配料;S2,初期熔炼:将S1备好的料置于熔炼炉中,通入氩气保护进行熔炼,直至完全化清后,进行多次搅拌,获得熔体一;S3,中期熔炼:按质量百分比称量好纯镁锭,表面打磨去氧化皮,随后清洗晾干,确保无水分后压入熔体,并进行搅拌,获得熔体二;S4,精炼:将熔体二经导炉槽导入静置炉中,导流过程中,向流动熔体中喂入铝钛硼合金丝,获得熔体三,用氩气将相当于铝合金总重量0.2‑0.3%的纳米精炼剂粉末通入熔体三,随后静置30‑45min,最后从表面扒净浮渣。本发明获得的高性能铝合金,具有高强度和强烈抗菌效果。
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公开(公告)号:CN116676501A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310647901.9
申请日:2023-06-02
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种高性能铝合金及其制造方法和应用,属于铝合金技术领域。制造方法包括以下步骤:S1,配料;S2,初期熔炼:将S1备好的料置于熔炼炉中,通入氩气保护进行熔炼,直至完全化清后,进行多次搅拌,获得熔体一;S3,中期熔炼:按质量百分比称量好纯镁锭,表面打磨去氧化皮,随后清洗晾干,确保无水分后压入熔体,并进行搅拌,获得熔体二;S4,精炼:将熔体二经导炉槽导入静置炉中,导流过程中,向流动熔体中喂入铝钛硼合金丝,获得熔体三,用氩气将相当于铝合金总重量0.2‑0.3%的纳米精炼剂粉末通入熔体三,随后静置30‑45min,最后从表面扒净浮渣。本发明获得的高性能铝合金,具有高强度和强烈抗菌效果。
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公开(公告)号:CN115807196A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202310045050.0
申请日:2023-01-30
Applicant: 江苏永钢集团有限公司 , 南京工程学院
IPC: C22C38/44 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/46 , C22C38/42 , C22C38/06 , C22C33/04 , C21C7/06 , C21C7/10 , C21C7/072 , B22D11/115 , B22D11/111 , C21D8/06
Abstract: 本发明公开了一种高冶金质量高强韧含氮风电齿轮钢及其制造方法和应用,制造方法包括以下步骤:S1.电炉冶炼:EAF电炉吹氧脱碳处理,造渣,终点碳含量0.06‑0.13%,偏心炉底出钢;S2.底吹氮气精炼;S3.控速控冷连铸;S4.大棒轧制:将连铸坯进行开坯‑连轧轧制处理,得到轧制圆钢。本发明获得的高冶金质量高强韧含氮风电齿轮钢,抗拉强度1316‑1524MPa,屈服强度1035‑1226MPa,伸长率11‑17%,冲击功Aku42‑60J,非金属夹杂物尺寸小,含量低,具有优异的高冶金质量和高强韧性能,完全满足风电齿轮的性能要求。
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公开(公告)号:CN115376759A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211012635.4
申请日:2022-08-23
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种低成本耐温循环银包纳米铜粉及其制备方法和应用,首先制备颗粒均匀高表面活性的纳米铜粉末,取纳米铜粉末与超纯水、硫酸铵、氨水混合得无氧纳米铜悬浮液;将无氧纳米铜悬浮液和银氨溶液按比例混合,利用无氧纳米铜的吸附性在无氧纳米铜颗粒表面形成致密均匀的银层并通过后续处理得银包纳米铜粉末。将所述银包纳米铜粉末与有机载体研磨混合制备导电浆料。本发明通过调节银氨溶液与纳米铜粉添加量,控制银铜质量比为0.5左右,银层完整致密,保持低电阻强抗氧化性,制备工艺简单,易于规模化生产,能大大降低成本,特别适用于热敏电阻等有温度循环变化的高性能电极制备。
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公开(公告)号:CN112453833B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202011287871.8
申请日:2020-11-17
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种具有仿贝壳砖泥结构的高强韧金属材料的制备方法,包括以下步骤:S1、对合金板材完全退火以消除各向异性;S2、对退火后的合金板材表面进行预处理;S3、将预处理后的合金板材置于工作台上,工作台与合金板材之间放置交替冷却加热系统(3),并施加预紧力锁紧;S4、在搅拌摩擦加工设备上安装搅拌头,选定搅拌头旋转速度、焊速、加工距离、下压量和搅拌针前倾角,搅拌摩擦焊接锁紧后的合金板材,形成一道长且直的焊缝一(1)。本发明通过焊缝和母材的交替实现仿贝壳的砖泥结构,提高合金强度同时保留材料的韧性,是制备高性能合金板材的一种经济有效且可以实现工业化生产的技术方法。
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公开(公告)号:CN110042344B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910383564.0
申请日:2019-05-09
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了复合材料技术领域的一种高导高强石墨烯铜基复合材料及其制备方法,旨在解决现有技术中需预先制备石墨烯造成生产效率低,石墨烯与铜直接复合后界面结合差且易出现裂纹、复合过程中石墨烯存在烧损和团聚的技术问题。本发明所述方法包括对铜基体的表面进行预处理,获得纳米晶表面;采用离子注入法将碳注入到铜基体表面,在铜基体表面得到碳的过饱和固溶体;将铜基体多次叠加或多次对折,通过压力成型的方法得到层状结构的铜基材料;将铜基材料加工成零件后进行再结晶退火处理。本发明所述方法无需预先制备石墨烯,石墨烯在基体中原位生长,提高了生产效率;石墨烯烧损少,且分散效果好,提高了铜基材料的综合性能。
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公开(公告)号:CN112322925A
公开(公告)日:2021-02-05
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:CN112159937A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011039841.5
申请日:2020-09-28
Applicant: 南京工程学院
IPC: C22C38/04 , C22C38/22 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/24 , C22C38/20 , C22C33/04 , C21D9/00 , C21D1/18 , C21D1/26 , F16D69/02
Abstract: 本发明公开了一种高稳定耐摩擦列车制动盘,其原料及配比如下:C:0.10~0.22%;Ti:0.21~0.31%;Mn:0.37~1.21%;V:0.05~0.15%;Cr:1.46~3.77%;W:0.34~1.77%;Mo:0.65~0.98%;Cu:0.50~0.80%;P:<0.005%;S:<0.005%;Nb:2.01~3.78%;Fe:余量。本发明还公开了一种高稳定耐摩擦列车制动盘的制备方法。本发明的制动盘具备低温强韧性,并且在+20℃~‑60℃的温度跨度下,依然保持良好的摩擦系数稳定性,故该制动盘适合应用于在南北地域长距离和环境温度差异大的区域之间运行的高速列车。
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