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公开(公告)号:CN113073215B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110287210.3
申请日:2021-03-17
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明公开一种被动重型防弹装甲用高熵合金的制备方法与应用。制备:(1)配粉:按高熵合金的原子百分比将钴、铬、铁、镍、硼单质粉混合,得到混合粉末;(2)熔炼:将混合粉末熔化成金属液;(3)涂润滑剂:在沉积腔体中的模具内涂覆润滑剂,干燥后通入惰性气体;(4)沉积:将金属液加注到金属液包中,通入惰性气体将金属液雾化沉积在模具内,获得CoCrFeNiB高熵合金板;(5)均质化处理:将CoCrFeNiB置于真空加热炉中热处理;(6)深冷处理:将均质化处理后的CoCrFeNiB置于液氮中深冷处理;(7)冷轧:将深冷处理后的CoCrFeNiB冷轧,得到组织致密的高熵合金。应用:将制得的高熵合金用于防弹插板、防弹头盔、防弹盾牌等防弹材料中的基板材料或者用于制造装甲板。
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公开(公告)号:CN113046585A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110287194.8
申请日:2021-03-17
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明公开一种极寒环境用高熵合金的制备方法与应用。(1)按原子百分比将钴、铬、铁、镍、锰混合,得混合金属粉末;(2)将混合金属粉末熔化成金属液;(3)在沉积腔体中的模具内涂润滑剂,干燥后通入惰性气体;(4)将金属液加注到金属液包中并通入惰性气,将金属液雾化沉积在模具内,得高熵合金锭;(5)将高熵合金锭置于真空加热炉中热处理,水冷;(6)然后将高熵合金锭热挤压,得高熵合金棒材;(7)去除高熵合金棒材表面氧化皮;(8)然后将高熵合金棒材置于真空渗氮装置中,通入氩气和氮气混合气体渗氮处理,在高熵合金棒材表面形成氮化层,获得极寒环境用高熵合金。应用:将所得高熵合金用作极地区域采矿、钻探装备。
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公开(公告)号:CN110106473B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910429354.0
申请日:2019-05-22
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明通过在等原子比的CoCrFeMnNi中引入非金属元素N,磁控溅射法制得了化学组成及原子比为CoCrFeMnNiN(0.35~0.75)的高熵合金薄膜,通过本发明方法制得的高熵合金薄膜为非晶态结构,其硬度值可达14~18GPa,弹性模量可达170~190GPa,疲劳寿命大于12×104周次;制备的高熵非晶薄膜分别在36~38%浓盐酸(wt%)和98%浓硫酸(wt%)浸泡180天表面无变化;引入N元素后不仅使硬度、弹性模量和疲劳寿命在一定程度上提高,还具有很好的耐腐蚀性,能够应用于工业设备特别是盐酸合成炉设备的零部件表面。
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公开(公告)号:CN111575650A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010471428.X
申请日:2020-05-29
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明属于高熵合金技术领域,具体涉及一种双层高熵合金复合薄膜及其制备方法和应用。所述复合薄膜的底层为铜层,表层为(CoCrFeMnNi)Xy,层间具有共格结构,X为非金属元素O或N,Co、Cr、Fe、Mn、Ni、X元素原子比为1:1:1:1:y,y=0.1~0.8。本发明还提供了一种所述的双层高熵合金复合薄膜的制备方法,采用自动共溅技术在Si基体先沉积铜薄膜,然后连续在铜薄膜表面沉积(CoCrFeMnNi)Xy薄膜,形成纵向成分和力学性能变化的双层高熵合金复合薄膜。本发明双层高熵合金复合薄膜与基体结合良好,同时具有高电阻率和高韧性高硬度的特点,在柔性微机电系统电阻器上具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN110106473A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910429354.0
申请日:2019-05-22
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明通过在等原子比的CoCrFeMnNi中引入非金属元素N,磁控溅射法制得了化学组成及原子比为CoCrFeMnNiN(0.35~0.75)的高熵合金薄膜,通过本发明方法制得的高熵合金薄膜为非晶态结构,其硬度值可达14~18GPa,弹性模量可达170~190GPa,疲劳寿命大于12×104周次;制备的高熵非晶薄膜分别在36~38%浓盐酸(wt%)和98%浓硫酸(wt%)浸泡180天表面无变化;引入N元素后不仅使硬度、弹性模量和疲劳寿命在一定程度上提高,还具有很好的耐腐蚀性,能够应用于工业设备特别是盐酸合成炉设备的零部件表面。
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公开(公告)号:CN112663008B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202011382235.3
申请日:2020-11-30
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明属于轻质合金技术领域,具体涉及一种利用射频磁控制备镁铝复合板的方法,包括:(1)基体准备:将清洗后的镁合金基体放入射频磁控溅射设备送样室进行抽真空;(2)预溅镀:分别对溅射腔中的镁靶材和铝靶材进行预溅镀;(3)送样:将镁合金基体送到溅射腔中样品台;(4)洗腔:开启溅射腔进气阀,调节高纯氩气流量和清洗时间;(5)加热基体:将所述镁合金基体进行加热,然后调整样品旋转台持续旋转;(6)溅镀:分别对镁靶材和铝靶材进行射频磁控溅射;(7)冷轧:对溅镀铝的单面进行冷轧处理,获得镁铝复合板。本发明方法制备的镁铝复合板综合性能比较优异,镁和铝之间的层界面实现完全的冶金结合,具有较高的结合强度。
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公开(公告)号:CN113046585B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202110287194.8
申请日:2021-03-17
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明公开一种极寒环境用高熵合金的制备方法与应用。(1)按原子百分比将钴、铬、铁、镍、锰混合,得混合金属粉末;(2)将混合金属粉末熔化成金属液;(3)在沉积腔体中的模具内涂润滑剂,干燥后通入惰性气体;(4)将金属液加注到金属液包中并通入惰性气,将金属液雾化沉积在模具内,得高熵合金锭;(5)将高熵合金锭置于真空加热炉中热处理,水冷;(6)然后将高熵合金锭热挤压,得高熵合金棒材;(7)去除高熵合金棒材表面氧化皮;(8)然后将高熵合金棒材置于真空渗氮装置中,通入氩气和氮气混合气体渗氮处理,在高熵合金棒材表面形成氮化层,获得极寒环境用高熵合金。应用:将所得高熵合金用作极地区域采矿、钻探装备。
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公开(公告)号:CN112663008A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011382235.3
申请日:2020-11-30
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明属于轻质合金技术领域,具体涉及一种利用射频磁控制备镁铝复合板的方法,包括:(1)基体准备:将清洗后的镁合金基体放入射频磁控溅射设备送样室进行抽真空;(2)预溅镀:分别对溅射腔中的镁靶材和铝靶材进行预溅镀;(3)送样:将镁合金基体送到溅射腔中样品台;(4)洗腔:开启溅射腔进气阀,调节高纯氩气流量和清洗时间;(5)加热基体:将所述镁合金基体进行加热,然后调整样品旋转台持续旋转;(6)溅镀:分别对镁靶材和铝靶材进行射频磁控溅射;(7)冷轧:对溅镀铝的单面进行冷轧处理,获得镁铝复合板。本发明方法制备的镁铝复合板综合性能比较优异,镁和铝之间的层界面实现完全的冶金结合,具有较高的结合强度。
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公开(公告)号:CN104893544A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510313023.2
申请日:2015-06-09
Applicant: 江苏理工学院
IPC: C09D175/14 , C09D5/18 , C09D7/12
CPC classification number: C09D175/14 , C08K2201/011 , C08L2201/02 , C09D5/18 , C09D7/61 , C09D7/63 , C08L75/04 , C08L33/02 , C08K13/02 , C08K3/34 , C08K3/346 , C08K5/5333 , C08K2003/3009
Abstract: 本发明提供一种戈壁环境木质古建筑防火抗风沙涂料及其制备方法,该涂料包括甲组分和乙组分,所述甲组分与乙组分的质量配比为1:2;甲组分包括以下组分按质量份数配成:丙烯酸聚氨酯水分散体90~120份;增稠剂0.5~1.5份;去离子水5~20份;乙组分包括以下组分按质量份数配成:丙二醇甲醚醋酸酯2~8份;分散剂0.5~5份;消泡剂0.2~0.8份;去离子水10~30份;超细滑石粉10~40份;高岭土10~40份;铁红10~30份;甲基膦酸二甲酯0.8~1.2份。本发明制备的涂料与铁塔基体结合力强并且绿色环保,具有抗风沙冲击的特性符合戈壁环境木质古建筑保护要求。涂料生产简单、施工性能,具有无需高温固化,室温干燥迅速的优点。
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公开(公告)号:CN112553576A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011378989.1
申请日:2020-11-30
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明属于高熵合金技术领域,具体涉及一种多孔高熵合金氧化物薄膜及其制备方法。本发明对CoCrFeMnNi靶材和Al靶材进行共溅镀,然后浸泡在脱合金溶液中进行脱合金处理,得到多孔高熵合金薄膜,最后再利用封管热处理,在表面得到多孔高熵合金氧化物薄膜。本发明制备的多孔高熵合金氧化物薄膜不仅孔隙均匀、硬度高、耐腐蚀,而且孔隙密度可以通过控制组元Al成分来调节,制备工艺简单,能大面积作业,生产效率高。
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