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公开(公告)号:CN108120671B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201711459754.3
申请日:2017-12-28
Applicant: 江南大学
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明公开了一种用于测量两平行有限厚度镀层薄膜之间粘结能的方法,涉及测量技术领域,该方法包括:根据镀层与薄膜之间的范德华力相互作用,利用连续力学理论建立单位面积两平行石墨烯薄膜之间粘结能的解析表达式;将两平行石墨烯薄膜之间的平衡距离确定为界面粘结能的最小处,在最小处对单位面积平行石墨烯薄膜之间粘结能的解析表达式求导,得到石墨烯薄膜最小粘结能;利用连续力学理论建立单位面积两平行有限厚度镀层薄膜之间粘结能的解析表达式。解决了将界面处的范德华力视为定值的问题,达到了提高单位面积两平行有限厚度镀层薄膜之间粘结能的测量准确度,降低测量成本和复杂程度的效果。
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公开(公告)号:CN110255494A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910565632.5
申请日:2019-06-27
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米材料弹射加速的方法,属于纳米加工技术。本发明首先在开口碳纳米锥的上底面上施加压力,使得开口碳纳米锥获得一定的应变量,将待加速物体放置在开口碳纳米锥上方后,释放开口碳纳米锥上方的压力,开口碳纳米储存的应变能作用在待加速物体上,即可实现对纳尺度物质的加速。本发明方法可以通过控制碳纳米锥的压缩量的方法,实现对待加速物体的速度的控制,达到不同环境下的使用要求,且能够实现纳米粒子从低于100m/s到1800m/s的速度变化。
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公开(公告)号:CN110017356A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910293241.2
申请日:2019-04-12
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了纳米传动装置,属于纳米技术领域。本发明通过提供一种具有主动带轮、从动带轮和传动带的纳米传动装置,使得实现纳米机器人内部马达长距离传动,并且传动过程中,主动带轮转动,利用碳纳米管和石墨烯之间的分子间范德华力作用,将运动和动力通过石墨烯传动带传递给从动带轮,使其转动,提高了纳米传动带的稳定性和缓冲吸振性能;另外该纳米传动装置结构简单,价格低廉,摩擦损耗极低。另外,由于碳材料对人体基本没有伤害,所以可以应用于人体内部。
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公开(公告)号:CN109714847A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811607051.5
申请日:2018-12-27
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了间歇式感应热反应器,属于化工、食品和环境技术领域。包括:铁芯、初级线圈、磁耦合管、加热管。铁芯由软磁材料构成,所述软磁材料包括:铁基非晶、冷轧硅钢、铁镍基非晶、钴基非晶、铁基纳米晶、坡莫合晶、铁氧体;初级线圈和磁耦合管都缠绕于铁芯,磁耦合管与加热管相连接;进样口或出样口均设置在加热管的端口位置,进样口和出样口具有相同电势,样品在加热管中循环流动完成间歇式处理。可使得样品充分进行反应,或者设置固定的处理时间。该间歇式感应热反应器对电导性的低磁导率样品的加热不采用任何金属极板和电极,无需外部热源或辐射,高效且绿色,适合间歇式处理。
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公开(公告)号:CN105092794A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510496540.8
申请日:2015-08-13
Applicant: 江南大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明提供一种测量多壁纳米管之间粘结力的方法,实现准确测量两多壁纳米管在空间中处于复杂位置时相互之间的粘结力。包括步骤如下:根据两多壁纳米管在空间中的几何分布情况,确定在不同坐标系下两多壁纳米管上对应点之间的相对坐标和绝对坐标;根据两多壁纳米管之间范德华相互作用能计算两者的内聚能关系式,对其积分得到两者的总体内聚能表达式;对总体内聚能表达式进行求导处理,得到两多壁纳米管之间粘结力的表达式,给定多壁纳米管半径,以及管与管之间的垂直距离和交叉角度,利用粘结力公式计算两多壁纳米管之间粘结力大小。本发明具有成本低、操作流程简单方便的特点,在有效降低了测量复杂性的同时具有较高的准确度和精度,适应推广使用。
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公开(公告)号:CN118351992B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202410440457.8
申请日:2024-04-12
Applicant: 江南大学
IPC: G16C60/00 , G16C20/30 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于晶体塑性的预裂纹板裂纹路径扩展预测方法及系统,该方法首先通过拉伸实验和EBSD表征获取铝板的应力‑应变数据和晶粒信息,构建晶粒真实形貌的有限元模型。随后,使用FORTRAN子程序编写晶体塑性本构模型,结合双线性内聚力准则和最大剪应变准则进行模拟。通过多次模拟与实验数据拟合,确定最佳拟合参数。进一步,建立不同晶粒模式模型,预测裂纹扩展路径并与实验结果对比,确定合适的晶粒模型。最后,研究不同厚度板材对拉伸性能的影响,建立多尺度晶粒模型进行模拟,与实验结果对比,为不同厚度铝板的断裂行为预测提供方法指导。
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公开(公告)号:CN105092794B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510496540.8
申请日:2015-08-13
Applicant: 江南大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明提供一种测量多壁纳米管之间粘结力的方法,实现准确测量两多壁纳米管在空间中处于复杂位置时相互之间的粘结力。包括步骤如下:根据两多壁纳米管在空间中的几何分布情况,确定在不同坐标系下两多壁纳米管上对应点之间的相对坐标和绝对坐标;根据两多壁纳米管之间范德华相互作用能计算两者的内聚能关系式,对其积分得到两者的总体内聚能表达式;对总体内聚能表达式进行求导处理,得到两多壁纳米管之间粘结力的表达式,给定多壁纳米管半径,以及管与管之间的垂直距离和交叉角度,利用粘结力公式计算两多壁纳米管之间粘结力大小。本发明具有成本低、操作流程简单方便的特点,在有效降低了测量复杂性的同时具有较高的准确度和精度,适应推广使用。(56)对比文件Jun-HuaZhao等.Atheoreticalanalysisofcohesiveenergybetweencarbonnanotubes,grapheneandsubstrates《.Carbon》.2014,全文.W.B. Lu 等.A cohesive law forinterfaces between multi-wall carbonnanotubes and polymers due to the van derWaals interactions《.Comput. Methods Appl.Mech. Engrg》.2007,全文.
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公开(公告)号:CN118351992A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410440457.8
申请日:2024-04-12
Applicant: 江南大学
IPC: G16C60/00 , G16C20/30 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于晶体塑性的预裂纹板裂纹路径扩展预测方法及系统,该方法首先通过拉伸实验和EBSD表征获取铝板的应力‑应变数据和晶粒信息,构建晶粒真实形貌的有限元模型。随后,使用FORTRAN子程序编写晶体塑性本构模型,结合双线性内聚力准则和最大剪应变准则进行模拟。通过多次模拟与实验数据拟合,确定最佳拟合参数。进一步,建立不同晶粒模式模型,预测裂纹扩展路径并与实验结果对比,确定合适的晶粒模型。最后,研究不同厚度板材对拉伸性能的影响,建立多尺度晶粒模型进行模拟,与实验结果对比,为不同厚度铝板的断裂行为预测提供方法指导。
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公开(公告)号:CN109714847B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201811607051.5
申请日:2018-12-27
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了间歇式感应热反应器,属于化工、食品和环境技术领域。包括:铁芯、初级线圈、磁耦合管、加热管。铁芯由软磁材料构成,所述软磁材料包括:铁基非晶、冷轧硅钢、铁镍基非晶、钴基非晶、铁基纳米晶、坡莫合晶、铁氧体;初级线圈和磁耦合管都缠绕于铁芯,磁耦合管与加热管相连接;进样口或出样口均设置在加热管的端口位置,进样口和出样口具有相同电势,样品在加热管中循环流动完成间歇式处理。可使得样品充分进行反应,或者设置固定的处理时间。该间歇式感应热反应器对电导性的低磁导率样品的加热不采用任何金属极板和电极,无需外部热源或辐射,高效且绿色,适合间歇式处理。
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公开(公告)号:CN108120671A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711459754.3
申请日:2017-12-28
Applicant: 江南大学
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明公开了一种用于测量两平行有限厚度镀层薄膜之间粘结能的方法,涉及测量技术领域,该方法包括:根据镀层与薄膜之间的范德华力相互作用,利用连续力学理论建立单位面积两平行石墨烯薄膜之间粘结能的解析表达式;将两平行石墨烯薄膜之间的平衡距离确定为界面粘结能的最小处,在最小处对单位面积平行石墨烯薄膜之间粘结能的解析表达式求导,得到石墨烯薄膜最小粘结能;利用连续力学理论建立单位面积两平行有限厚度镀层薄膜之间粘结能的解析表达式。解决了将界面处的范德华力视为定值的问题,达到了提高单位面积两平行有限厚度镀层薄膜之间粘结能的测量准确度,降低测量成本和复杂程度的效果。
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