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公开(公告)号:CN118910617A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411063716.6
申请日:2024-08-05
申请人: 南京工程学院
IPC分类号: C23F17/00 , C21D6/00 , C21D7/04 , C21D7/06 , C23C8/02 , C23C8/36 , C23C8/38 , C23C8/80 , C22F1/04 , C22F1/08 , C22F1/18 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/50
摘要: 本发明公开了一种提高金属性能的表面处理方法及耐磨耐蚀金属材料、工件、应用,属于材料表面化学处理技术领域,方法包括:步骤一、将金属材料加热至0.80~0.85Tm,Tm为金属材料的熔点,保温,随后冷却至0.52~0.59Tm;步骤二、对金属材料的表面进行工艺参数呈梯度变化的多段超声滚压;其中,静压力逐段减小,输出频率逐段增大,输出振幅逐段减小,时间逐段增长;步骤三、冷却至室温后对金属材料进行表面电弧氮化;步骤四、对金属材料进行表面超声喷砂处理;步骤五、将金属材料置于碳气氛下,加热,保温,冷却得耐磨耐蚀金属材料。本发明获得的耐磨耐蚀金属材料,具有强耐蚀、强耐磨和高硬度的特性,可在高温、高压、化学腐蚀环境以及机械磨损等复杂工况中应用。
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公开(公告)号:CN116678133A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310591107.7
申请日:2023-05-24
申请人: 南京工程学院
摘要: 本发明提供一种基于形状记忆合金薄片弹簧的固态制冷原型机系统,包括以下部件:基于形状记忆合金弹簧薄片的制冷机构、用于提供形状记忆合金变形的加载机构、第一换热器、第二换热器和用于监控形状记忆合金弹簧片性能的控制机构,所述的制冷机构包括有形状记忆合金弹簧片组、载冷剂、储热容器、制冷泵、热流控制阀门。本发明进一步提供了一种形状记忆合金薄片弹簧的制造工艺、热处理方法及性能要求。本发明提供的一种基于形状记忆合金薄片弹簧的固态制冷原型机系统,由于采用固体材料形状记忆合金为介质,能够实现高效制冷且不造成环境污染,能够从根本上突破传统制冷剂在环境问题上的困境。
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公开(公告)号:CN117552001A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311510547.1
申请日:2023-11-14
申请人: 南京工程学院
摘要: 本发明提供了一种制备镁合金表面防腐涂层的方法,采用等离子喷涂和电化学沉积的工艺。首先,在基底材料表面形成了钙镁涂层,然后在最外层形成了镁钙锌涂层。这种复合涂层具有良好的附着力和结合力,能够在镁合金的氧化区域和未氧化区域之间原位生成一个致密的氧化膜。在Mg‑Ca层和Mg‑Ca‑Zn层之间,钙和锌发生协同作用,导致形成层片状结构。这些层片状结构可以大幅度减缓镁的力学强度衰减速度,同时具备其他非预期的技术效果。能够提高镁合金材料的抗氧化性能和结构致密性,有效防止镁基体的过快降解,并提高纯镁及镁合金的力学稳定性。在最外层加入锌元素进一步增强了基体的力学稳定性,减缓镁的在体力学强度衰减速度,使其在服役期间保持良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN116577338A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310534761.4
申请日:2023-05-12
申请人: 南京原相科技有限公司 , 南京晶脉科技有限公司 , 南京工程学院
IPC分类号: G01N21/88 , G16C60/00 , G06F30/23 , G06T7/00 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种在线原位无损检测方法,包括多场耦合环境模拟检测、基于机器深度学习的失效分析和基于生成型预训练变换模型的材料寿命预测等,其中多场耦合环境模拟检测由多场耦合环境模拟检测加载组元、腐蚀环境组元、快速加热组元和流场控制组元构成。该方法具有能够自主提取特征、区分缺陷区域,并且能够对图像中的噪声有一定抑制作用的优点,适用于表征材料在流动介质中受到各种动态应力的服役行为。本发明测试方法简单、成本低廉、操作简便、功能齐全,适用于能源装备关键零部件性能测试和寿命评估。
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公开(公告)号:CN219865166U
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202321731735.2
申请日:2023-07-04
申请人: 南京工程学院
摘要: 本实用新型公开了一种低钴抗裂型高温合金增压涡轮,涉及低钴抗裂型涡轮技术领域,包括连接块,所述连接块的外侧壁固定安装有涡轮叶片,所述连接块的内部固定开设有卡槽,所述卡槽的内侧壁安装有连接环,所述连接块的内部开设有通孔,所述通孔的内侧壁固定连接有卡合块。本实用新型通过涡轮叶片、连接块、连接环、卡槽、卡合块、通孔、叶根的配合使用,在工作和使用过程中,能够很好的提高气体出口速度,增大流场压力,提高气动载荷产生的最大等效应力。通过采用涡轮叶片和叶根的设置,增大了叶根的厚度,保证叶根具有足够的强度,在使用过程中,使得离心载荷产生的等效应力大幅下降。
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