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公开(公告)号:CN101786163B
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201010107690.2
申请日:2010-02-09
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能室温磁致冷纳米块体材料的制备方法,涉及磁性材料的制备技术。其主要步骤为:1)将稀土金属元素粉末、过渡金属元素粉末、其他金属元素粉末与硅Si元素粉末按比例配比;2)将配好的混合粉末在氩气保护气氛或真空下采用高能球磨机进行球磨,使其纳米化与合金化;3)将球磨后的粉末在保护气氛或真空下压制成型;4)将压坯放入放电等离子烧结装置中真空烧结制成磁体。采用该发明制得的块体磁致冷材料晶粒尺寸细小、均匀,磁热性能得到显著的提高,本发明过程简单,适合于大规模批量化生产,可以制备出高性能的室温磁致冷纳米块体材料。
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公开(公告)号:CN102220536A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110150886.4
申请日:2011-06-07
Applicant: 江苏大学
IPC: C22C29/16 , C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 一种具有极微负热膨胀特性的粉体材料,其晶体结构为反钙钛矿立方结构,其特征在于:所述粉体材料分子式为Mn3(Cu0.5Sn0.5)N,其原子比为Mn∶Cu:Sn∶N=6∶1∶1∶2,在250.7℃﹤T﹤435.8℃,其平均线负热膨胀系数为-3.1433×10-7/℃。其制备方法如下:(1)称取纯度为99.9%的锰粉,在纯度为99.99%流动氮气的气氛下,以10℃/分钟的速率升温至750℃,保温20小时,随炉冷却,合成Mn2N;(2)按照摩尔比Mn2N∶Cu∶Sn=3∶1∶1,称取Mn2N,Cu粉和Sn粉,混合均匀,在玛瑙研钵中研磨20分钟;(3)将粉末样品均匀倒入小瓷舟中,再将小瓷舟放入石英管中并同时抽真空至10-5Pa,然后密封石英管;(4)将石英管放进管式炉中,升温至800℃,保温20小时,冷却至室温,关闭电源,随炉冷却至室温,即得到目标产物Mn3(Cu0.5Sn0.5)N。
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公开(公告)号:CN102011066A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010586558.4
申请日:2010-12-14
Applicant: 江苏大学
IPC: C22C38/58
Abstract: 本发明属于耐热奥氏体不锈钢,特指一种抗蠕变抗氧化的奥氏体不锈钢,其特征在于:所述组分按照质量分数计算,C≤0.05%,Si≤0.3%0,Mn10.0~12.0%,P≤0.04%,S≤0.01%,Ni3.5~4.5%,Cr17.50~19.50%,Nb0.25~0.35%,Cu2.5~3.5%,N0.15~0.20%,B0.001~0.01%,其余为Fe。本发明的奥氏体不锈钢的Ni含量比Super304H低5%左右,每吨材料节省镍50公斤,成本会降低1万余元。本发明材料平均抗拉强度为700MPa,延伸率为39%,而Super304规定值为抗拉强度大于550MPa,延伸率大于35%,在保证奥氏体不锈钢组织稳定的前提下,降低成本但不降低材料的蠕变性能和抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN101693986B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910232935.1
申请日:2009-10-19
Applicant: 江苏大学
Abstract: 一种镁合金表面致密厚防护层的制备方法,该方法由表面预处理、火焰喷涂合金粉末、激光重熔等步骤组成。增加了去氧镀锌的表面预处理工序,合理确定了关键工艺参数,具体为:去氧镀锌所用溶液为氢氟酸(50ml/L)、六水硫酸锌(50g/L)配成的水溶液,时间为15~25秒;火焰喷涂的一次喷涂和二次喷涂其预热温度分别为60~120℃和150~200℃;激光重熔的激光功率为1250~1500W,扫描速度为500mm/min,光斑直径为4mm。通过火焰喷涂铝硅合金粉末和激光重熔制备得到的防护层其厚度达1.5mm以上,其组织致密、无气孔等缺陷,其硬度达225~270HV(为基材的4.5~4.9倍)且在防护层厚度方向变化不大,其成分(质量百分比)为33.77~53.35 Al-62.04~40.76Mg-4.19~5.89Si,其界面呈冶金结合。
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公开(公告)号:CN101424610B
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN200810234559.5
申请日:2008-11-14
Applicant: 江苏大学 , 江苏银环精密钢管股份有限公司
Abstract: 本发明涉及含氮奥氏体钢微观组织预测方法。它由输入模块、计算模块和输出模块组成,其中计算模块包括高温δ相体积分数计算模块、氮化物Cr2N在中温阶段等温处理时的晶界开始析出时间计算模块和低温ε和α马氏体的开始转变温度计算模块。输入模块的功能是提供用户输入合金成分和温度等参数,计算模块将利用这些输入参数并结合计算公式进行计算,在输出模块,用户得到计算结果。该方法可简化材料开发过程,降低开发成本,加快开发速度,对含氮奥氏体不锈钢的材料设计和热处理、锻造等工艺控制提供参考,并对其低温组织稳定性进行预测。还具有数据处理方便、适用合金成分范围较广、适用温度范围较宽等优点,有利于计算技术在材料设计领域的应用。
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公开(公告)号:CN101391291B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200810234979.3
申请日:2008-11-05
Applicant: 江苏大学
IPC: B22D11/115 , B22D1/00
Abstract: 本发明提供一种工业规模连续化生产颗粒增强金属基复合材料的方法,采用组合磁场下合成金属基复合材料。特征为:复合材料原位合成过程中采用旋转磁场与行波磁场组合下合成制备颗粒增强金属基复合材料熔体。复合材料熔池的外侧安置低频旋转磁场,磁场线圈中心与熔体中心在同一高度;在复合材料熔池的底部施加行波磁场,行波磁场线圈中心与复合材料熔池的中心在同一位置。该方法制备的复合材料颗粒增强相分布均匀、细化,内部组织致密无疏松、缩孔等组织缺陷,铸坯外表面光洁度高,无缺陷,复合材料的抗摩擦磨损性能明显提高。
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公开(公告)号:CN101838761A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010123426.8
申请日:2010-03-15
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种锶微合金化的7085型铝合金,即在7085合金的基础上,添加了微量锶进行微合金化。该合金主要由主要由铝(Al)、锌(Zn)、镁(Mg)、铜(Cu)、锆(Zr)和锶(Sr)组成,其中,锌(Zn)的质量百分比为7.0~7.95%,镁(Mg)的质量百分比为1.41~1.80%,铜(Cu)的质量百分比为1.50~1.59%,锆(Zr)的质量百分比为0.138~0.148%,锶(Sr)的质量百分比为0.0228~0.0237%,余量为铝和少量杂质元素。该合金的制备工艺流程为:将纯Al熔化后依次加入Al-Cu中间合金、Al-Sr中间合金、Al-Zr中间合金、纯Zn和纯Mg,待其熔化后加入六氯乙烷精炼,静置保温5~10min后浇铸成锭;对浇铸成锭的合金进行退火、锻压加工、固溶时效处理的后处理。本发明具有硬度高,抗剥落腐蚀性能好、应用范围广的优点。
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公开(公告)号:CN101805862A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010134408.X
申请日:2010-03-29
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种锆微合金化的6013型铝合金,它主要由铝(Al)、镁(Mg)、硅(Si)、铜(Cu)、锰(Mn)、锌(Zn)、铁(Fe)和锆(Zr)组成,该合金的制备方法是先将纯Al熔化后依次加入Al-Cu中间合金、Al-Si中间合金、Al-Mn中间合金、Al-Zr中间合金、纯Zn、纯Mg,待其熔化后加入六氯乙烷精炼,静置保温5~10min后去渣并浇铸成锭;其次,对浇铸成锭的合金进行后退火、锻压加工、固溶时效处理的后处理。本发明合金硬度可达149.5~152.0HV,按国标GB/T 7998-2005(铝合金晶间腐蚀测定方法)测定其抗晶间腐蚀性能不低于四级,按国标GB/T 22639-2008(铝合金加工产品的剥落腐蚀试验方法)测定其抗剥落腐蚀性能处于PB级,可广泛应用于现代航空航天、武器装备等领域,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101368259B
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN200810156934.9
申请日:2008-09-12
Applicant: 江苏大学
Abstract: 一种负热膨胀材料ZrW2O8薄膜的制备方法,属于无机功能薄膜材料制备技术领域,其特征在于:采用脉冲激光法制备负热膨胀ZrW2O8薄膜。本发明的优点在于利用脉冲激光沉积法制备ZrW2O8薄膜,可以使沉积薄膜和靶材的化学成分保持良好的一致性,能避免某种成分优先沉积的问题,同时逸出粒子具有较大的能量有利于薄膜生长,制备薄膜质量高,制备过程具有良好的可重复性,沉积速率高。
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公开(公告)号:CN101693986A
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200910232935.1
申请日:2009-10-19
Applicant: 江苏大学
Abstract: 一种镁合金表面致密厚防护层的制备方法,该方法由表面预处理、火焰喷涂合金粉末、激光重熔等步骤组成。增加了去氧镀锌的表面预处理工序,合理确定了关键工艺参数,具体为:去氧镀锌所用溶液为氢氟酸(50ml/L)、六水硫酸锌(50g/L)配成的水溶液,时间为15~25秒;火焰喷涂的一次喷涂和二次喷涂其预热温度分别为60~120℃和150~200℃;激光重熔的激光功率为1250~1500W,扫描速度为500mm/min,光斑直径为4mm。通过火焰喷涂铝硅合金粉末和激光重熔制备得到的防护层其厚度达1.5mm以上,其组织致密、无气孔等缺陷,其硬度达225~270HV(为基材的4.5~4.9倍)且在防护层厚度方向变化不大,其成分(质量百分比)为33.77~53.35Al-62.04~40.76Mg-4.19~5.89Si,其界面呈冶金结合。
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