一种分析晶须增强钛基复合材料拉伸断裂过程的方法

    公开(公告)号:CN117686334A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311698652.2

    申请日:2023-12-12

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于金属材料断裂分析领域,公开了一种分析晶须增强的钛基复合材料拉伸断裂过程的方法。该方法包括以下部分,对待分析金属进行切割,得到拉伸试样,对拉伸试样进行拉伸试验至断裂,将断裂拉伸试件与断口的距离分成四个区段、并金相处理后,采用SEM进行组织观察,根据各区域组织形貌来还原钛基复合材料拉伸断裂组织变化的动态过程。本发明所述的分析晶须增强的钛基复合材料拉伸断裂的过程的方法,能替代原位拉伸实验分析方法,定性分析复合材料拉伸断裂过程,有效避免试件尺寸和设备不匹配问题,并且简化了实验分析的操作,提高了实验分析的效率和方便其他学者进行复制实验。

    一种TiMo-NiTi大类线弹性复合板及其制备方法

    公开(公告)号:CN113352707B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110410765.2

    申请日:2021-04-14

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及具有优异生物相容性的医用大类线弹性复合材料技术领域,具体地说是一种含Mo夹层的TiMo‑NiTi大类线弹性复合板及其制备方法,通过该方法实现了兼具优异生物相容性、类线弹性变形和大弹性应变量特性的层状复合材料的制备,能够解决现有单体态NiTi合金(生物相容性差)和β钛合金(类线弹性小)无法同时兼具优良生物相容性和大类线弹性(即应力随着应变增加呈现近似线性地增长并伴有大的弹性应变量)的性能瓶颈,满足生物医用构件(如自膨胀支架、智能驱动器以及传感器等)对材料在生物相容性和类线弹性变形能力方面的综合性能要求,在生物医用领域有着广阔的应用前景。

    一种基于电控电磁铁和纳米燃油相结合的燃烧系统

    公开(公告)号:CN110094757B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201910340009.X

    申请日:2019-04-25

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电控电磁铁和纳米燃油相结合的燃烧系统,电磁铁布置在中空排气门、活塞底部和密封壳内,密封壳设在水道上下壁之间,电磁铁通过开关连接高压直流电源,高压直流电源与电子控制单元相连,当转速和功率改变时,电子控制单元控制高压直流电源的接通、断开,调节电流大小和方向,颗粒捕捉器捕捉废气中的颗粒物。在不同磁场强度下,燃烧火焰中的离子和纳米微粒通过“离子风”效应和纳米微粒本身性质,促进了混合气形成,使得燃油充分燃烧,提高燃烧效率,减少燃油消耗率,减少发动机污染物的排放。

    一种计算动态再结晶体积分数的方法

    公开(公告)号:CN111208134A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010045109.2

    申请日:2020-01-16

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于金属材料微观组织检测领域,具体涉及一种计算动态再结晶体积分数的方法。包括步骤:S1、将原始试样加工成圆柱型试样;S2、选取合适的加工参数,并使用热力模拟试验机对试样进行热压缩;S3、对变形后的试样沿压缩方向进行切割并对切割后的试样进行机械打磨、金相腐蚀;S4、使用金相显微镜对热压缩后高温合金动态再结晶体积进行测量。本发明通过金相显微镜观察变形后试样的组织形貌,计算获取热压缩后高温合金动态再结晶体积分数,测量准确性高,方便快捷,为动态再结晶体积分数测量提供了一个新的方法。

    一种花状二硒化钼/碳纳米管复合材料及合成方法和应用

    公开(公告)号:CN109225276A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810959553.8

    申请日:2018-08-22

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于光催化材料开发设计与应用领域,公开了一种花状二硒化钼/碳纳米管复合材料及其合成方法和应用。本发明所涉及的花状二硒化钼/碳纳米管复合材料中,花状二硒化钼与碳纳米管的质量比为1:0.025-1。所述的碳纳米管均匀地附着在花状二硒化钼上。其制备方法为:本发明将含有碳纳米管加入到待合成的二硒化钼溶液中,在180-240℃进行水热反应。之后进行离心清洗,真空环境下干燥,花状二硒化钼/碳纳米管复合材料。本发明方法简易,重复性好,具有良好的应用前景。

    一种可提高力学性能且降低阻力的高速翻转犁栅条的建模及制造方法

    公开(公告)号:CN116702526A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310138592.2

    申请日:2023-02-20

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及翻转犁入土部件制造领域,具体是指一种可提高力学性能且降低阻力的高速翻转犁栅条的建模方法,通过对高速翻转犁栅条曲面进行参数优化、三维建模及数值仿真分析,确定了具备最低工作阻力的犁体幅宽b、犁铲安装角ε、导曲线扣垡角Δε和与元线角θ参数,并对新型高速翻转犁栅条基材进行成分优化设计和机加工‑正火‑淬火‑回火处理,获得了兼具低运行阻力、高屈服强度、高抗拉强度、高韧性及高耐磨性能的高速翻转犁栅条,能够有效抵抗土壤及石块的高速冲击和磨损并降低能耗,可望在农业机械制造领域得到广泛应用。

    一种含硼合金钢的强韧化处理方法

    公开(公告)号:CN116676454A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310556376.X

    申请日:2023-05-17

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种含硼合金钢的强韧化处理方法,属于金属冶炼结束领域;本发明所述方法改变了含硼合金钢的传统热处理方式,综合采用正火‑淬火‑配分‑回火复合热处理工艺来缓解含硼合金钢中的二次带状组织及部分晶粒异常长大现象,并通过配分工艺适当提高含硼合金钢热处理后的残余奥氏体含量,在保证高硬度的同时,获得良好的强韧性匹配性能;所述含硼合金钢能够很好的应用于农业机械和矿产机械的制备中。

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