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公开(公告)号:CN118792600B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411167386.5
申请日:2024-08-23
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种提高铝合金断裂韧性的热处理方法,属于铝合金力学性能强化技术领域。本发明提供的热处理方法为将铝合金板材依次进行均匀化处理、预热处理、固溶处理、拉伸处理和二级时效处理。本发明通过控制铝合金中元素的种类和含量,以及特殊的热处理方法,有效提升了铝合金板材各个位相的断裂韧性,且无论板材厚度变化,均能获得较好的性能。
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公开(公告)号:CN113517144B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110297526.0
申请日:2021-03-19
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维毡基柔性全固态非对称超级电容器及制备方法,属于新能源材料与器件研究领域。本发明通过混酸酸化得到活化碳纤维毡,进一步采用活化碳毡与其表面直接生长一维VO2纳米带复合形成的二元材料作为正极材料,在碳毡上涂覆一层致密的活性炭作为负极材料。所述CFF@VO2二元纳米复合材料尺寸均一、排列致密、赝电容效应显著,所述活性炭负极材料导电性好、稳定性、倍率性能优异。
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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。
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公开(公告)号:CN115323298A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210962689.0
申请日:2022-08-11
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及金属材料加工技术领域,提供了一种镍基高温合金锻造过程的物理模拟方法。本发明将镍基高温合金试样依次进行升温、保温和淬火处理,得到预处理试样;然后将预处理试样依次进行升温、第一保温、降温、重复压缩‑降温处理、第二保温和淬火处理,得到模拟试样,其中重复压缩‑降温处理的次数为3次以上。本发明采用多道次压缩降温变形的锻造模拟方式对镍基高温合金的锻造过程进行模拟,贴近锻造过程实际,模拟效果好,可操作性高,并且操作步骤简单,适用于同种锻造方法的多种镍基高温合金,所得模拟试样的组织及硬度与实际锻造所得锻件相同部位的差异较小,可有效指导镍基高温合金的锻造加工过程。
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公开(公告)号:CN115255001A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210961719.6
申请日:2022-08-11
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种镍基高温合金无缝管及其制备方法和应用,属于钢管制造技术领域。本发明采用三道次冷拔模组实现超长管的一次冷拔成型,保证了大变形冷拔的精度和质量,单只无缝管长度可达62~65m,同时严格控制直径尺寸公差在±0.05m以内,保证内外壁高精度;冷拔过程中使用径向润滑,提高管材的表面质量;冷拔后在线内外脱脂,大大改善了超长冷拔无缝管管的表面质量。采用本发明提供的方法得到的镍基高温合金无缝管,单只无缝管长度达62~65m,直径公差在±0.05mm以内,表面粗糙度为0.7~1μm。
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公开(公告)号:CN110600278B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201910778665.8
申请日:2019-08-22
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及超级电容器,特指一种松果状MnO2球/泡沫碳复合材料及其制备方法。首先通过碳化制备出碳泡沫,然后再水热反应生成MnO2球/泡沫碳复合材料,该复合材料作为超级电容电极材料表现出优异的电化学性能,且制备工艺简单,在超级电容器储能领域具有很大的应用。
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公开(公告)号:CN110534350B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201910778688.9
申请日:2019-08-22
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及超级电容器,特指一种功能化碳纳米片/WO3纳米棒复合材料及其制备方法。本发明首先制备出了功能化碳纳米片,然后再水热反应生成功能化碳纳米片/WO3纳米棒复合材料,该复合材料作为超级电容电极材料表现出优异的电化学性能,且制备工艺简单,作为新型能源材料在超级电容器、锂离子电池等设备领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113621903B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202110751758.9
申请日:2021-07-02
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明一种提高铝合金强韧性的热处理方法,属于铝合金制备技术领域,材料为连续铸造铝合金板材,先要在545~555℃进行均匀化处理,处理时间与板材厚度有密切关系并建立模型;然后进行固溶处理,要求在525~535℃下保温40~50min,立即水冷至室温;接着进行拉伸处理以去除应力,拉伸率控制在2.4~2.6%;最后进行时效处理,在160~170℃保温7.5~8.5h后空冷即可。该方法可以显著提升铝合金板材的力学性能,抗拉强度提升5~10%,屈服强度提升10~15%,伸长率提升在50%以上,有效降低板材厚度对性能的不利影响。
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公开(公告)号:CN114058801A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111357322.8
申请日:2021-11-16
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及金属热处理技术领域,尤其涉及一种细化硼钢晶粒的方法、高强韧硼钢及其应用。本发明将热轧或锻后的硼钢进行正火处理,进而获得更加细小且均匀分布的微观组织,改善材料中的带状组织,有效解决了现有技术中,热轧或锻后硼钢中粗大晶粒和带状组织在后续热处理中出现的组织遗传问题。细小且均匀分布的微观组织可以有效提高硼钢工件的强度、硬度和韧性,从而提高工件的耐磨性,延长高速犁入土关键部件的使用寿命。
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