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公开(公告)号:CN110042344A
公开(公告)日:2019-07-23
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:CN107586979B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201710894243.8
申请日:2017-09-28
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种稀土微合金化高导电率铜合金制备方法,包括以下步骤:S01:按照摩尔百分比对电解铜、铜锌中间合金、铜锰中间合金以及铜镧中间合金进行配料准备熔炼;S02:将配好的电解铜置于坩埚中;S03:待电解铜熔炼完全后,向液态电解铜中加入铜锌中间合金和铜锰中间合金,继续进行熔炼;S04:待加入铜锌中间合金和铜锰中间合金并熔炼完全后,向液态金属液中加入铜镧中间合金,继续进行熔炼;S05:待上述合金充分熔炼后将液态金属浇注到模具中,冷却脱模。本发明还公开了一种稀土微合金化高导电率铜合金,由上述制备方法得到。本发明的一种稀土微合金化高导电率铜合金,导电率高、力学性能良好、生产成本低和高温性能稳定。
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公开(公告)号:CN105925882B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201610335401.1
申请日:2016-05-19
Applicant: 南京工程学院 , 卓然(靖江)设备制造有限公司
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明公开了一种离心浇铸炉管及其制备工艺,包括以下步骤:以废钢、锰铁和硅铁、铬铁、纯镍、钼铁和稀土镍钆、镍铈中间合金为原材料,并采用铝丝脱氧并在钢水液面除渣后得到熔融态钢水;根据公式N=20×(G/r)1/2,计算出离心铸造的钢管型腔的离心转速;待型腔转动到所计算的离心转速时,由钢水包向型腔内浇注钢水,浇注过程采用氩气保证钢水不被氧化,浇注温度为1523~1573℃左右,浇注时间为5~10分钟左右;之后脱膜,将离心钢管冷却到室温并通过内镗机械加工方法去除钢管内表层杂质,即得到离心浇铸炉管。本发明不仅制备出高温力学性能良好的离心浇铸炉管,而且其制造过程也避免了杂质元素在炉管晶界偏聚导致的晶界脆化。
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公开(公告)号:CN105803266B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201610208083.2
申请日:2016-04-05
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种低启动临界应力稀土磁控形状记忆合金及其制备方法,属于记忆合金材料领域,该材料具有室温条件下较弱外磁场控制产生变形的能力,是一种可在室温条件下由强度较小的外磁场变化驱动马氏体孪晶界迁移产生应变的一种新型稀土磁控形状记忆合金。该合金化学式为:CoxNiyAlzCej;其中,18≤x≤43,27≤y≤34,26≤z≤40,1≤j≤15,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明稀土磁性材料与现有材料相比,具有较低的马氏体孪晶迁移启动临界应力,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,可在室温下使用的微位移器、震动和噪声控制、线性马达、微波器件、机器人等领域有重要应用。
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公开(公告)号:CN106283017A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610809077.2
申请日:2016-09-07
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开一种镁及镁合金表面具有插层结构的Mg(OH)2/Mg-Sn类水滑石复合膜及其制备方法,涉及镁及镁合金表面技术领域,其目的是提高镁及镁合金的耐蚀性,拓宽生物医用等领域的应用前景。制备方法包括以下步骤:S1、对镁及镁合金进行预处理;S2、前处理,配制Sn4+盐溶液,调节pH至4.0,制得前处理溶液,将镁及镁合金置于持续通入CO2的前处理溶液,获得前驱体膜;S3、后处理,将覆有前驱体膜的镁及镁合金浸泡在Na2CO3溶液中,镁及镁合金表面生长Mg(OH)2/Mg-Sn类水滑石复合膜;S4、后续清洗。本发明采用两步法在镁及镁合金表面原位生成不含铝、具有生物安全性的Mg(OH)2/Mg-Sn类水滑石复合膜,提高镁及镁合金的耐蚀性,拓宽类水滑石膜在生物镁合金表面防护的应用。
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公开(公告)号:CN115376759B
公开(公告)日:2025-04-25
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:CN119194255B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411322663.5
申请日:2024-09-23
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了本发明涉及一种高速轴装铸钢制动盘材料及其制备方法和应用,属于冶金技术领域。一种高速轴装铸钢制动盘材料,包括以下质量百分含量的成分,C:0.31~0.39%;Si:0.36~0.42%;Ti:0.87~1.56%;Cr:0.90~1.75%;Ni:1.66~2.54%;Ta:1.03~1.57%;Al:0.006~0.009%;N:0.009~0.016%;P:≤0.01%;S:≤0.01%;余量为Fe。本发明获得的高速轴装铸钢制动盘材料,具有散热性能好、高温力学性能优异和耐磨的特性。
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公开(公告)号:CN119194255A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411322663.5
申请日:2024-09-23
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了本发明涉及一种高速轴装铸钢制动盘材料及其制备方法和应用,属于冶金技术领域。一种高速轴装铸钢制动盘材料,包括以下质量百分含量的成分,C:0.31~0.39%;Si:0.36~0.42%;Ti:0.87~1.56%;Cr:0.90~1.75%;Ni:1.66~2.54%;Ta:1.03~1.57%;Al:0.006~0.009%;N:0.009~0.016%;P:≤0.01%;S:≤0.01%;余量为Fe。本发明获得的高速轴装铸钢制动盘材料,具有散热性能好、高温力学性能优异和耐磨的特性。
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公开(公告)号:CN115740314A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211481456.5
申请日:2022-11-24
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种高强度大型锻件抗裂节能的锻造工艺,包括以下步骤:S1.锻前处理:将钢锭以100~150℃/h速率加热到760~800℃保温5‑6小时,随后以80~100℃/h速率加热到1270~1280℃保温10‑12小时;S2.将加热好的钢锭取出,进行自由锻造,终锻温度为1050~1080℃,锻造比(5~6):1;S3.采用感应线圈加热,将S2锻造完成后的锻件控制冷却速度为40~50℃/h冷却至980~1000℃后,准备进行二次锻造;S4.对S3准备好的锻件进行二次锻造,终锻温度为800~850℃,锻造比(1.5~2):1。本发明能够减少大型锻件的内氢含量,提高抗裂性能。
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公开(公告)号:CN113913640B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202111090718.0
申请日:2021-09-17
Applicant: 河海大学 , 南京工程学院 , 南京晶脉科技有限公司
IPC: C22C9/00 , C22C1/05 , B22F9/04 , B22F1/142 , B22F1/10 , B22F3/14 , B22F3/04 , H01B1/02 , B21C23/00
Abstract: 本发明公开了一种铜合金复合材料,包括以下组分,石墨烯0.55~0.82wt%、分散剂0.5‑1wt%和余量的铜粉;所述高强高导石墨烯/铜复合材料为铜‑CuC2‑石墨烯多层复合结构。本发明还公开了一种铜合金复合材料的制备方法及其在电子信息和航空航天用线缆中的应用。本发明将石墨烯、分散剂和铜粉进行固相混合;将混好的料进行球磨,并对球磨后的粉末进行退火处理;把退火后的粉末压制成形,并对其进行加压烧结;将制成的样品进行热挤压处理,以达到细化晶粒、消除缺陷、提升力学性能和导电性能的目的;本发明能实现石墨烯在复合材料中的良好分散,在显著提升抗拉强度的同时,还能兼顾导电性。
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