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公开(公告)号:CN110982599A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911300881.8
申请日:2019-12-17
Applicant: 南京工程学院
IPC: C10M169/04 , C10N30/12 , C10N30/06
Abstract: 本发明涉及一种近净成形润滑剂及其制备方法,采用纳米ZnO、纳米二硫化钼MoS2和硼酸酯作为极压剂;聚丙烯酸钠、六偏硼酸钠、聚乙二醇、丙三醇和三乙醇胺作为分散剂;十二烷基苯磺酸钠和噻二唑衍生物TH-571作为防锈剂。本发明制备的近净成形润滑剂可以直接用于齿轮等复杂零件近净成形过程。该近净成形润滑剂使用简单,操作方便,在近净成形的制造与生产过程中无毒无刺激性气味,无油烟,产品具有良好的润滑性能及一定的表面修复功能,由其制备的润滑剂可以在一定程度上改善、代替传统近净成形润滑剂,减少环境污染。
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公开(公告)号:CN106381458A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610892214.3
申请日:2016-10-13
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明属于块体非晶合金制备技术领域,具体涉及一种基于限定型高压扭转的非晶合金强化方法,包括金属原材料依次经过熔炼工序、铜模吸铸工序、限定型高压扭转工序和热处理工序;其中,所述的限定型高压扭转工序是将非晶合金包裹在低碳钢限定套中进行高压扭转,扭转过程中低碳钢限定套伴随非晶合金一起变形。高压扭转所用的上下压砧内通有冷却水,防止变形导致非晶合金温度升高而发生晶化。本发明制备的非晶合金中溶质与溶剂原子间形成的高强度键含量增大,溶剂原子富集的软连接区域转变成由高强度键紧密捆扎的原子团簇,与传统铜模吸铸方法制备的非晶合金相比,具有更为优异的力学性能。
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公开(公告)号:CN105058796A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510482596.8
申请日:2015-08-07
Applicant: 南京工程学院
IPC: B29C67/00
Abstract: 本发明公开了一种基于金属背板支撑的高分子板材渐进成型方法。本发明所达到的有益效果:1)金属背板为高分子板材提供有效的刚度、强度支撑,同时成形回弹会给高分子零件施加反向压力,有效改善了高分子零件的受力状况,能有效避免高分子零件在加工中的局部扭曲变形;2)金属背板可以有效改善高分子零件成形中的整体扭曲偏转;3)金属背板刚性支撑可以有效控制高分子加工件局部的颈缩减薄,可以实现高分子加工件厚度的有效控制;4)提高渐进成形工艺的适应性,有助于渐进成形技术在高分子零件加工中的推广使用。
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公开(公告)号:CN119676545A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510072598.3
申请日:2025-01-17
Applicant: 南京工程学院 , 苏芯瑞视(淮安)科技有限公司 , 南京仁创升益科技有限公司
IPC: H04N23/54 , H04N23/55 , H04N23/50 , H04N23/58 , H04N23/67 , H04N23/69 , H04N23/90 , H04N13/239 , H04N13/296
Abstract: 本发明公开了一种基于距离感应器的双目采集系统及视差调整方法,属于双目采集设备的技术领域,系统包括控制单元、底座、CCD相机、深度摄像头、距离传感器、镜头调整装置以及平移机构;平移机构安装在底座上,两个CCD相机各自安装在对应的旋转平台上,且旋转平台与平移机构相连;两个CCD相机能够在平移机构的作用下相互靠近或者远离;镜头调整装置设置于旋转平台上,且作用于CCD相机的变焦环和对焦环;深度摄像头和距离传感器位于两个CCD相机的中间;控制单元能够接收距离传感器和深度摄像头的数据,控制镜头调整装置、旋转平台和平移机构动作。本发明能够在各类动态和复杂环境下进行双目采集,同时能够快速对双目采集系统进行视差调整。
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公开(公告)号:CN113681187B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110985457.2
申请日:2021-08-26
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于热力耦合作用的奥氏体高锰钢异种金属焊接装置及方法,属于焊接技术领域;包括冷却板、加热板、基板一、基板二、焊接头、锻压机构以及冷却水管;其中,冷却板与加热板的位置保持相对且固定;基板一为奥氏体高锰钢板,基板二为中碳钢板;基板一安装于冷却板的上方,基板二安装于加热板的上方,还包括一可移动的支撑体,锻压机构与焊接头间隔安装于支撑体上侧,焊接头位于基板一与基板二的上方且两个基板的一侧间由焊接头焊接形成焊缝;锻压机构的底端与焊缝相对应,并且通过锻压机构周期性地对形成的焊缝进行锻压;锻压机构的外侧连接冷却水管,冷却水管的出水口与基板一相对;本发明具有能够改善焊接件各方面性能的优点。
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公开(公告)号:CN112011394B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010957648.3
申请日:2020-09-10
Applicant: 南京工程学院
IPC: C10M169/04 , C10M125/10 , C10M177/00 , C01B32/194 , C10N40/24 , C10N30/06 , C10N30/16
Abstract: 本发明公开了一种环保高效润滑型超薄铝箔轧制油,由以下组分及其重量百分比制备而成:基础油D140,91‑98;氧化石墨烯基纳米二氧化钛,0.1‑0.2;氧化石墨烯基纳米氧化锌,0.1‑0.3;十八烯酸,0.3‑0.5;三乙醇胺硼酸酯,0.5‑1.5;十二醇,0.3‑1.5;硬脂酸异辛酯,0.3‑3.0;十二酸,0.6‑1.5;T508,0.1‑0.5。本发明具有高效的润滑性能及一定的表面修复功能,能显著提高铝箔轧后表面质量,同时还能改善轧制油退火性能。
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公开(公告)号:CN113394426A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110660642.4
申请日:2021-06-15
Applicant: 南京工程学院
IPC: H01M8/026
Abstract: 本发明涉及氢燃料电池技术领域,且公开了一种氢燃料电池双极板气流道成型工艺,包括安装机构、组合机构,所述安装机构包括有安装架,所述摆动块底端固定安装有直通道件。该氢燃料电池双极板气流道成型工艺,通过直通道件会给驱动块向下的推动力,直通道件推动驱动块往下运动,驱动块推动作用件运动,驱动块为一种螺旋杆,驱动块边旋转边往下压,通过驱动块联动左右两端的底板运动,驱动块与底板之间设置有尼龙绳,再通过作用块、作用件、吹动件、圆弧板、中通管的配合使用,继而改变了现有气体的停留时间,而且将存留的气体充分利用,延长了气体存留的时间,利用率也会因此而提高,促进设备的联动性运作。
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公开(公告)号:CN112756528A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011502573.6
申请日:2020-12-18
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种直齿轮成形方法和装置,属于金属塑性成形技术领域,包括如下步骤:对圆柱形坯料进行预处理,所述预处理包括润滑、软化退火或加热;将经预处理的所述坯料置入预成形模具中进行径向挤压获得预成形件,所述预成形件轴向横截面的根圆直径小于最终待获取直齿轮的根圆直径;利用包含多个齿形型腔块的终锻模具对所述预成形件的齿形部位进行径向镦挤成形,获取具有完整齿形的直齿轮精锻件。本发明能够提高直齿轮的预成形件各齿部位金属流动的均匀性和同时性,减少坯料体积波动和预成形件定位精度对终锻时金属流动的影响,降低终锻模具受力,避免开裂,减少金属流动,降低模具磨损。
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公开(公告)号:CN112011394A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010957648.3
申请日:2020-09-10
Applicant: 南京工程学院
IPC: C10M169/04 , C10M125/10 , C10M177/00 , C01B32/194 , C10N40/24 , C10N30/06 , C10N30/16
Abstract: 本发明公开了一种环保高效润滑型超薄铝箔轧制油,由以下组分及其重量百分比制备而成:基础油D140,91-98;氧化石墨烯基纳米二氧化钛,0.1-0.2;氧化石墨烯基纳米氧化锌,0.1-0.3;十八烯酸,0.3-0.5;三乙醇胺硼酸酯,0.5-1.5;十二醇,0.3-1.5;硬脂酸异辛酯,0.3-3.0;十二酸,0.6-1.5;T508,0.1-0.5。本发明具有高效的润滑性能及一定的表面修复功能,能显著提高铝箔轧后表面质量,同时还能改善轧制油退火性能。
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公开(公告)号:CN111333431A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010092154.3
申请日:2020-02-14
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷微裂纹修复方法,包括如下步骤:利用无损检测工序发现并提取陶瓷件上微裂纹的尺寸特征参数;利用光纤激光加工工序将微裂纹区域加工成微孔洞;利用抛光清洗工序去除光纤激光加工区域表面的毛刺及微孔洞中的碎屑残留物;利用热处理工序去除光纤激光加工区域残余热应力;利用涂覆钎料工序在去除碎屑残留物后的微孔洞中填充钎料,并压实;利用钎焊工序使钎料与陶瓷基体紧密结合;利用抛光后处理工序去除多余钎料反应物,获得修复后光滑陶瓷表面;陶瓷上的微裂纹通过本发明的方法修复后,可以大大降低陶瓷生产和加工过程中的次品率,修复后的陶瓷制品使用极限得到大幅提升。
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