-
公开(公告)号:CN106910586A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710219613.8
申请日:2017-05-03
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种磁性复合材料及制备方法,磁性复合材料由铁基磁粉末和SnO2‑TiO2纳米复合粉体烧结而成;铁基磁粉末基体的组分及质量百分比为:Nd 18‑22%、Ce 8‑12%、B 0.6‑1.1%、Sn 0.5‑0.9、Cu 0.2‑0.9%、Si 0.3‑0.8%、Ti 0.3‑0.7%、Nb 0.1‑0.4%、余量为Fe;SnO2‑TiO2纳米复合粉体中SnO2与TiO2的重量比为1:0.9‑1.3。本发明提供的磁性复合材料具有极高的磁性能,最大磁能积和矫顽力明显高于现有技术CN201610622952.6制备的钕铁硼材料。与对比实施例测量结果比较可以发现,本发明磁性复合材料的磁性能与各组分的质量百分比有关。
-
公开(公告)号:CN105405565A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510963577.7
申请日:2015-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种磁性材料及制备方法。本发明的材料具有均匀的组织,健强的结构,既可提高材料的耐蚀能力,而且磁性能有所改善。本发明材料具有良好的稳定性和实用性,可广泛应用于电子器件、航空航天技术、计算机设备、磁选机、通讯设备、医疗设备、电动自行车、电子玩具等各个领域。本发明的永磁材料的制备方法充分利用了废料直接作为合金原材料,成分配比灵活,质量控制到位,并且可以降低成本,工艺简单、充分地利用含氧量高的粉末废料,环保、有效改善环境,具有很高的社会价值。
-
公开(公告)号:CN103487453A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310365253.4
申请日:2013-08-20
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及氮化镓(GaN)异质外延生长材料的位错类型的观测和位错密度的测定方法,利用熔融氢氧化钾及氢氧化钾、氧化镁共熔物刻蚀结合扫描电子显微镜和原子力显微镜,直观观测氮化镓外延膜表面位错类型,分析研究不同类型位错的特性及分布和计算位错密度方法,本方法方便快捷、适用各种不同工艺生长的氮化物的分析测试。对不同氮化物样品均能研究其中不同类型位错的特性,获得各种位错在表面的分布,并且准确计算各种类型位错的密度及总位错密度。
-
公开(公告)号:CN101886191B
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN201010226574.2
申请日:2010-07-14
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明提供了一种耐蚀耐磨钛合金,按照重量百分比包括下列成分:Zr 2%~3%,Pr 0.2%~0.5%,Fe 3%~5%,Cu 3%~5%,Gd0.03%~0.09%,其余为Ti。本发明还提供了一种耐蚀耐磨钛合金的制备方法。本发明的耐蚀耐磨钛合金及其制备方法具有下列技术效果:1、由于选用了适合的成分及其含量,各成分之间共同作用,生产的合金材料性能好,不仅普通力学性能优越,抗拉强度和冲击韧性得到提高,而且同时具有很好的耐磨和抗腐蚀作用;2、合金制备工艺简便,生产成本低,非常便于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN101886219A
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN201010220557.8
申请日:2010-07-07
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明提供了一种颗粒增强耐磨钢复合材料,按照重量百分比包括下列成分:C 1%~1.2%,Mn 15%~19%,V 2%~4%,Co 0.2%~0.4%,Si 0.02%-0.05%,Pr 0.03%-0.09%,Nd 0.05%~0.2%,Gd 0.05%~0.1%,余量为Fe。该耐磨钢复合材料上带有细小而分散的起耐磨作用的颗粒,因此该复合材料不仅普通力学性能优越,抗拉强度和冲击韧性得到提高,而且同时具有很好的耐磨作用。本发明还提供了一种颗粒增强耐磨钢复合材料的制备方法,本方法十分简便,生产的合金材料性能好,采用这种方法制备的颗粒增强耐磨钢复合材料,能够提高整体强度、硬度和耐磨性,延长寿命,而且生产成本低,非常便于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN100582277C
公开(公告)日:2010-01-20
申请号:CN200810020701.6
申请日:2008-02-22
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 一种镁合金用金属细化剂,其特征在于该细化剂以镁为基体,含有锶、钕和镧元素,合金元素的质量百分比为:5%≤Sr≤30%,0.3%≤Nd≤0.6%,0.3%≤La≤0.6%,其余为镁,在该合金基体上分布着0.1-0.8μm的亚微米镁锶化合物相。本发明提出的细化剂的制备方法,工艺简单,成份稳定,无环境污染,生产成本低。由该方法值得的细化剂好而使用效果稳定,在相同加入条件下,细化效果是一般细化剂的3~5倍。
-
公开(公告)号:CN101252031A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810019692.9
申请日:2008-03-12
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 一种轻型金属基复合材料电缆芯,其特征在于该电缆芯由镁合金基体和连续碳纤维组成,连续碳纤维是以聚丙烯腈为原料的强度为5000~5500MPa的连续碳纤维,碳纤维均匀平行分布在镁合金基体中,碳纤维在电缆芯中所占的体积分数为10~70%,镁合金基体的组成元素的质量百分比为:5%<Al≤9%、0.5%<Zn≤2.5%、0.1%<Pr≤1%、0.3%<Zr≤0.9%、0.03%<Nd≤0.09%、0.03%≤Y≤0.06%、其余为镁。本发明该镁粒高分子复合材料的制备方法,工艺简单,无环境污染,生产成本低。由该方法制得的镁合金复合材料丝,具有足够高的力学性能,可作为电缆芯用于增强导电裸铝绞线。
-
公开(公告)号:CN106206928B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201610534294.5
申请日:2016-07-07
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H01L41/047 , H01L41/39
Abstract: 本发明涉及一种压电功能多孔电极复合材料及制备方法,按照如下质量百分比进行配料:三氧化二锑3‑6%,氧化硅1‑6%,氟化钠1‑3%、氟硅酸钠1‑3%,氧化铈0.1‑0.45%,废玻璃3‑5%,碳化硅3‑5%,余量为碳酸钡。材料制备过程包括球磨,压片机上压制,电阻炉中烧结,再次球磨,和聚苯乙烯共聚物SEBS混合压制等步骤。本发明由于碳化硅的还原性,有效的防止了材料的剧烈氧化,可以使材料表面与内部氧含量差异较小,使获得高性能材料成为可能。以碳酸钡为基体,其上分布各种导电离子如锑、铈,不仅具有均匀的压电组织,而且具有健强的结构;锑、铈配合既可改善材料的介电性,而且也保证了材料的压电性。本发明可以降低成本、工艺简单、环保,所制得的材料具有良好的稳定性和实用性。
-
公开(公告)号:CN108538532A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810268326.0
申请日:2018-03-29
Applicant: 南京信息工程大学
CPC classification number: H01F1/09 , B22F9/04 , B22F9/082 , C22C33/0278 , H01F41/0253 , H01F41/0266
Abstract: 本发明公开了一种复合磁性材料及其制备方法,该材料由材料甲、材料乙、材料丙和材料丁制成,材料甲、材料乙、材料丙和材料丁的重量比为(0.06-0.09):(0.03-0.08):(0.01-0.04):1;材料甲中各成分的重量百分含量为:Al2O3 23-25%,ZrO2 0.5-0.8%,ZnO 4-9%,BaO 5-8%,MnO 4-8%,Li2O 1-4%,Fe2O3 0.7-1.3%,GeO2 0.1-0.4%,Nd2O3 0.001-0.003%,Lu2O3 0.001-0.003%,K2O 1-4%,B2O3 1-2.5%,余量为SiO2;材料乙为纯铜,含铜量99.99%。
-
公开(公告)号:CN107424707A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710685632.X
申请日:2017-08-11
Applicant: 南京信息工程大学
CPC classification number: H01F1/14733 , C22C33/06 , C22C38/002 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/08
Abstract: 本发明涉及一种软磁材料及其制备方法,其按照重量百分含量计包括以下成分:Pd0.3-0.6%、Ni 0.8-1.2%、In 0.2-0.6%、Ga 0.05-0.08%、Ge 0.2-0.5%、Be 0.03-0.06%、Ce 0.01-0.05%、Au 0.003-0.006%、Si 2-5%、B 1-3%、Fe余量。本发明的方法在制备过程中合金在凝固中采用快速冷却和热处理和合金化结合的方式,保证了合金成分、组织和性能的均匀性,保证了合金的质量。该合金制备工艺简便,过程简单,生产的合金具有良好的性能,非常便于工业化生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-