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公开(公告)号:CN101671808A
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200910036094.7
申请日:2009-10-16
Applicant: 江苏大学
Abstract: 一种在钛金属表面制备超低弹性模量高抗磨性壳型微结构薄膜的方法,其特征是包括以下步骤:首先,以钛金属为基材,纯镁为靶材,利用磁控溅射技术以直流方式在经过清洗的钛金属基材表面均匀沉积一层起诱导作用的纯镁中间层薄膜;其次,在中间层薄膜沉积结束后立即利用磁控溅射技术以射频方式在中间层薄膜上沉积碳化硅薄膜,依靠镁的扩散作用使碳化硅薄膜呈亚微米级的多个壳形结构的结合体,从而使最终的表面薄膜的弹簧模量介于7~30GPa之间。本发明很好地解决了兼具超低弹性模量和高摩擦磨损性能薄膜材料的制备难题,并且工艺过程简单,在生物医用等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101665361A
公开(公告)日:2010-03-10
申请号:CN200910184139.5
申请日:2009-08-25
Applicant: 江苏大学
IPC: C04B35/624 , C04B35/495
Abstract: 一种制备负热膨胀化合物Fe 2 Mo 3 O 12 的方法,属于功能陶瓷材料技术领域,具体为:将硝酸铁和钼酸铵按Fe 3+ ∶Mo 6+ 摩尔比为2∶3分别溶于去离子水中,将两种溶液搅拌混合均匀,加入柠檬酸,柠檬酸和金属离子铁和钼的摩尔比为0.2-0.8∶1;然后将加入柠檬酸的混合溶液充分加热蒸发,控制温度60-100℃,连续搅拌直至形成透明的溶胶,然后将此溶胶进一步加热直至形成凝胶;将该凝胶在电阻丝炉加热燃烧20-30min,得到负热膨胀化合物Fe 2 Mo 3 O 12 。本发明的优点在于利用柠檬酸燃烧法直接合成NTE化合物Fe 2 Mo 3 O 12 ,程序简单,易于操作。
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公开(公告)号:CN101654726A
公开(公告)日:2010-02-24
申请号:CN200910183585.4
申请日:2009-09-23
Applicant: 江苏大学
Abstract: 一种基于多对轮轧制和等通道转角挤压的金属材料大应变加工方法,其特征是它包括以下步骤:首先,使坯料经过多对有动力驱动的轧制轮,调整各对轧制轮之间的间隙,使坯料经过多对轧制轮轧制后达到设计的厚度;其次,在最后一对轧制轮的出口处安装等通道转角挤压模具,使经过前述轧制轮轧制后达到设计厚度的坯料在最后一对轧制轮的驱动和所述模具的挤压下发生连续的剪切变形并作与原前进方向45~90度的转弯后从所述模具中挤出。本发明综合了多对轮轧制技术和等通道转角挤压技术两者的优点,能够实现金属材料节能、高效、连续、均匀大应变变形加工,而且特别适合薄板的大应变变形加工。
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公开(公告)号:CN100556587C
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200710134019.5
申请日:2007-10-17
Applicant: 江苏大学
IPC: B22F9/24
Abstract: 微波辅助液相还原法制备针状纳米镍,涉及纳米材料制备技术领域,配制醋酸镍水溶液,取Tween系列为修饰剂,在搅拌下溶于该醋酸镍水溶液中,充分搅拌至完全溶解,静置过滤,配置NaOH水溶液调节上述溶液pH。其特征在于:调节醋酸镍水溶液pH值后,先微波输出功率800W辐照1~3min,再改成输出功率300W间歇辐射1~3min,同时快速均匀滴入还原剂85%水合肼。滴加完毕后,微波辐照回流反应1~5min,自然冷却至室温,得到黑色沉淀,离心分离,水、无水乙醇洗涤,再离心分离,真空干燥,即得针状纳米镍。本方法具有环保、反应条件温和、反应易于控制、成本低、工艺和流程简便的优点。
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公开(公告)号:CN101424610A
公开(公告)日:2009-05-06
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:CN101368258A
公开(公告)日:2009-02-18
申请号:CN200810156933.4
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ZrO2靶材和WO3靶材以射频磁控溅射法依次层状复合并经后续热处理制备负热膨胀ZrW2O8薄膜。本发明的优点在于利用ZrO2靶材和WO3靶材,以射频磁控溅射法依次层状复合并经热处理后制备ZrW2O8薄膜,有效避免溅射过程中优先溅射,同时薄膜在热处理过程中ZrO2薄膜层可以有效阻止和避免WO3的挥发,从而提高薄膜的纯度。且制备方法具有良好的可重复性,易于操作和工业化。
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公开(公告)号:CN100448589C
公开(公告)日:2009-01-07
申请号:CN200510040070.0
申请日:2005-05-18
Applicant: 江苏大学
IPC: B23K20/04 , B23K20/26 , B23K37/053
Abstract: 本发明提出一种颗粒增强铝基复合材料的半固态连接方法及其装置,装置由原位加热装置、测温热电偶、温度控制仪、滚动连接压头以及速度调节器组成,其中,原位加热装置、测温热电偶和滚动连接压头按先后顺序排列在一个平行于连接面的导杆上,温度控制仪通过引线与测温热电偶连接,速度调节器与滚动连接压头连接;可调式加压装置安装在滚动连接压头上,在连接装置两侧,设有固定连接母材的的夹具;将颗粒增强铝基复合母材料加热到基体铝合金的液-固两相温度区内液相线温度附近,在复合材料上加热的宽度比瞬间加载的宽度稍宽,随即进行瞬间加载使颗粒增强铝基复合母材料发生触变流动,从而实现颗粒增强铝基复合材料的连接。
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公开(公告)号:CN1995449A
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200610161246.2
申请日:2006-12-18
Applicant: 江苏大学
Abstract: 磁控溅射法制备HA/YSZ/Ti6Al4V梯度生物活性复合材料,涉及生物复合材料骨种植体技术,具体如下:在HA粉体中加入占总质量20%~80%的YSZ粉体,热压烧结制备HA/YSZ复合靶材;将Ti6Al4V基体用金相砂纸磨光,对基体表面进行喷砂,喷砂后的基片先酸蚀再用NaOH溶液对其碱热处理;将HA靶材、HA/YSZ复合靶材和Ti6Al4V基体分别置入主溅射室和进样室,对主溅射室和进样室抽真空至5×10-5~8×10-5Pa,在进样室对Ti6Al4V基体进行预溅射清洗20~40分钟,将Ti6Al4V基体送入主溅射室,在主溅射室真空度至5×10-1~9×10-1Pa时调节功率起辉溅射,溅射2~4小时后从主溅射室取出试样,在热处理炉中进行后处理,后处理温度300~500℃,保温时间2~4小时。本发明涂层较薄,与基体附着强度高,Ti6Al4V基体温升低,涂层成分均匀稳定。
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公开(公告)号:CN1891664A
公开(公告)日:2007-01-10
申请号:CN200610038710.9
申请日:2006-03-08
Applicant: 江苏大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/495 , C04B35/624
Abstract: ZrW2O8/Al2O3纳米复合材料的制备方法,按照化学摩尔计量比1∶2称量C15H36O5Zr和WOCl4置于密闭容器中取出,在氩气气氛下,将C15H36O5Zr、WOCl4溶于2-C3H8O中形成混合溶液,将密闭容器置入水浴中,加热至60~80℃搅拌4~10小时获得清澈透明溶液,停止加热,冷却至室温无沉淀析出;称量占溶液体积0.5~1%的纳米Al2O3粒子,在氩气气氛下,加入到溶液中,搅拌混合的同时水浴加热40~60℃,使得溶液呈凝胶状粒子;将复合胶体置入模腔中,在60~100℃的温度范围内施加60~100Mpa的压力热压成型;将坯材加热至900~1000℃,然后进行快速退火1~2分钟就可以得到最终的复合材料,本发明的优点在于:可从微观上尺度上对ZrW2O8/Al2O3纳米复合材料进行合成;所获得的复合胶体,易成型;降低了合成ZrW2O8的温度和时间。
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公开(公告)号:CN1264670C
公开(公告)日:2006-07-19
申请号:CN200410065692.4
申请日:2004-11-12
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种新型的碰撞安全材料,特指泡沫铝/PC树脂/铝合金叠层复合材料及其制备方法,可用于汽车保险杠,外壳等部件。其以LY12型铝合金板、PC树脂、泡沫铝为原材料,以铝合金板/泡沫铝厚度比1∶3~1∶5,填充PC树脂,采用热压固化工艺,制备而得。本发明冲击性能出色,且铝合金表面无喷漆方面的技术难题,工艺简单密度小,比强度、比刚度高;价格便宜,性能/价格比高;根据对性能的要求,调整泡沫铝,树脂,铝合金板的比重,可以得到不同的性能设计。
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