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公开(公告)号:CN117448678A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311400169.1
申请日:2023-10-26
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明为一种高强高韧耐腐蚀的奥氏体抗菌不锈钢。该高强高韧且耐腐蚀性能优异奥氏体抗菌不锈钢的其化学成分为(质量分数):C≤0.03;Si:0.3‑0.6;Mn:0.4‑0.8;S≤0.02;P≤0.02;Cr:17‑18.5;Ni:12‑14;Mo:2.0‑3.0;Cu:4.0;余量为Fe。在奥氏体不锈钢基体中添加Cu元素,通过相应的加工方法和热处理,使材料在较为短暂的时间内,在基体中析出富铜相(ε‑Cu)且表面钝化膜中含有一定量的Cu离子。本发明的方法在赋予材料高效快速杀菌性能和高强高韧力学性能的同时,极大程度降低了由于ε‑Cu析出对材料耐腐蚀性能的影响,且方法简便,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN117721287A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311692685.6
申请日:2023-12-11
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明属于材料制备领域,具体涉及一种层状异构细晶纯铜板材及其制备方法。包含深冷高应变量轧制和中温退火两步工序;选用纯铜板材,在液氮中充分浸泡之后进行深冷高应变量轧制,通过低温抑制位错运动、动态回复和再结晶,材料内部剪切带协同作用使晶粒被剧烈分割,获得初步层状细化的纯铜板材;再通过后续中温退火热处理,材料内部部分位置发生再结晶,沿着轧制方向分布,并且位错发生湮灭,另有一部分变形晶保留了下来,获得具有层状异构细晶结构的纯铜板材。本发明通过低温深冷高应变量轧制使纯铜内部晶粒细化,再结合中温退火制备出具有层状异构细晶的纯铜板材方法,强塑匹配性能好,成本低。
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公开(公告)号:CN118007047A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410066756.X
申请日:2024-01-17
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明属于屏蔽材料领域,具体涉及一种异构TA1纯钛及其制备方法和用途。包括如下步骤:步骤(1):对TA1工业纯钛板表面进行打磨除油处理;步骤(2):将步骤(1)处理后的TA1工业纯钛板进行压下量为80%±2%的室温轧制,然后进行温度为580℃‑600℃,时间为5min的退火,得到1±0.1mm厚的异构TA1纯钛。本发明通过大的轧制变形量和短时高温退火,设计了TA1纯钛内部微观结构,延长了TA1工业纯钛制备出的屏蔽盒在太空环境中的服役时间。
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公开(公告)号:CN116470786A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310497784.2
申请日:2023-05-05
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供的一种用于电火花加工的开关电容式脉冲电源,包括:开关电容式升降压电路、直流电压源、FPGA控制电路、驱动电路,所述开关电容式升降压电路用于电火花加工的间隙击穿与加工放电,所述直流电压源用于输出直流电压为开关电容式升降压电路供电,所述FPGA控制电路用于为驱动电路提供控制信号,所述驱动电路用于对FPGA输出的控制信号进行放大后控制开关电容式升降压电路中开关管的导通与关断。本发明可以实现升降压功能,解决高低压复合结构拓扑复杂、单级式脉冲电源存在输出电容的问题,并且具有没有右半平面零点、控制电路简单、动态响应快、电感电流等于负载电流、加工效率高和开关管应力小等优点。
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公开(公告)号:CN116470786B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310497784.2
申请日:2023-05-05
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供的一种用于电火花加工的开关电容式脉冲电源,包括:开关电容式升降压电路、直流电压源、FPGA控制电路、驱动电路,所述开关电容式升降压电路用于电火花加工的间隙击穿与加工放电,所述直流电压源用于输出直流电压为开关电容式升降压电路供电,所述FPGA控制电路用于为驱动电路提供控制信号,所述驱动电路用于对FPGA输出的控制信号进行放大后控制开关电容式升降压电路中开关管的导通与关断。本发明可以实现升降压功能,解决高低压复合结构拓扑复杂、单级式脉冲电源存在输出电容的问题,并且具有没有右半平面零点、控制电路简单、动态响应快、电感电流等于负载电流、加工效率高和开关管应力小等优点。
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公开(公告)号:CN118086751A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311692684.1
申请日:2023-12-11
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明属于材料制备领域,具体涉及一种低位错密度纳米Cantor合金及其制备方法。包括如下步骤:(1)多向锻造:对初始Cantor合金进行多向锻造处理;(2)均匀化处理:通过高温长时退火得到均匀的大尺寸晶粒组织;(3)深冷轧制:对均匀化的Cantor合金进行深冷轧制,通过低温诱导孪生和大应变量结合剧烈细化晶粒;(4):高温瞬时退火:通过高温瞬时退火获得具有低位错密度的纳米量级晶粒的Cantor合金。本发明制备地微观结构的低位错密度特征有利于理论研究和未来新型合金的结构设计,材料利用率高,能够在整个体积内将其特征结构,即微观结构显著细化至纳米级,获得均匀的纳米晶粒。
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