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公开(公告)号:CN109827898B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201910246766.0
申请日:2019-03-29
Applicant: 河海大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明公开了电化学技术领域的一种金属腐蚀试验装置,旨在解决电极在磁场中的位置固定问题。一种金属腐蚀试验装置,包括置于试验磁场中的反应池,所述反应池内注有腐蚀液,所述腐蚀液内浸没有第一固定平台和第二固定平台,所述第一固定平台上设有由待腐蚀金属材料制成的工作电极,所述第二固定平台上设有辅助电极;所述第一固定平台和第二固定平台能够相对反应池发生位移,以调整工作电极、辅助电极在试验磁场中的位置。本发明能够使电极在磁场中的位置相对固定,并保证工作电极、辅助电极和磁场方向均为平行,能够在不改变外加磁场性质的同时通过调整电极在反应池内的位置使电极处于不同的磁场强度下。
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公开(公告)号:CN112711796A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011553720.2
申请日:2020-12-24
Applicant: 河海大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种引入虚拟车道的城市快速路车辆换道仿真实验方法,包括步骤:判断车辆是否满足换道条件、产生换道需求;确定换道具体过程,包括换道过程、加速过程、确定性减速过程、随机减速过程和位置更新过程;定义了三条虚拟车道与换道的具体过程相对应,分别为靠近车道、驶入车道、驶出车道;定义了虚拟车道的横向安全区域和整体换道规则;明确虚拟车道换道的三个参数,即车辆横向安全空域、当前车道前车距和目标车道前车距;确定虚拟车道的仿真边界条件和纵向位置更新规则;借助MATLAB进行多次仿真实验,并与实际道路车辆的流量密度数据拟合。引入虚拟车道增加了道路空间分配能力,对交通量有调节作用,更接近实际行车换道情况。
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公开(公告)号:CN110055483B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201910495588.5
申请日:2019-06-10
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种提高氮化钛‑氧化钛复合涂层耐腐蚀性能的方法,包括用封孔剂对工件上的氮化钛‑氧化钛复合涂层,进行首次封孔,干燥、固化;热处理上述复合涂层,保温后冷却;再用封孔剂对经热处理的复合涂层,进行二次封孔,制得具有耐腐蚀性能涂层的工件。通过采用封孔处理和热处理相结合的方法对涂层进行综合后处理;热处理使部分氮化钛氧化和分解,使体积膨胀提高涂层致密性,同时消除或降低复合涂层内应力;并使有机硅封孔剂中的有机物和低熔点物相烧损,使固化封孔剂转变为无定型SiO2;使得在提高涂层封孔效果的同时,提高封孔材料自身的耐腐蚀性能,从而提高涂层总体的耐腐蚀性能,延长使用寿命,尤其适用于喷涂态的涂层。
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公开(公告)号:CN109827898A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910246766.0
申请日:2019-03-29
Applicant: 河海大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明公开了电化学技术领域的一种金属腐蚀试验装置,旨在解决电极在磁场中的位置固定问题。一种金属腐蚀试验装置,包括置于试验磁场中的反应池,所述反应池内注有腐蚀液,所述腐蚀液内浸没有第一固定平台和第二固定平台,所述第一固定平台上设有由待腐蚀金属材料制成的工作电极,所述第二固定平台上设有辅助电极;所述第一固定平台和第二固定平台能够相对反应池发生位移,以调整工作电极、辅助电极在试验磁场中的位置。本发明能够使电极在磁场中的位置相对固定,并保证工作电极、辅助电极和磁场方向均为平行,能够在不改变外加磁场性质的同时通过调整电极在反应池内的位置使电极处于不同的磁场强度下。
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公开(公告)号:CN118028796A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410364938.5
申请日:2024-03-28
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种提高铝合金表面钝化膜保护性的方法,属于金属腐蚀与防护技术领域。方法包括以下步骤:在生成铝合金钝化膜时,同时施加平行和垂直于铝合金表面的、强度为0.2~0.4T的平行磁场和垂直磁场20~60min。铝合金钝化膜的生成装置为磁场发生装置,磁场发生装置提供的磁场为平行于铝合金表面的平行磁场和垂直于铝合金表面的垂直磁场,将铝合金和电极放置在钝化池内的钝化介质中,通过导线与电化学工作站相连。本发明不需要改变原有钝化工艺,在原有钝化效果的基础上,通过永磁铁或电磁铁等磁场发生装置提供平行于和垂直于铝合金表面的磁场,可以进一步提高铝合金表面形成钝化膜的致密性、平整性、自修复性等保护作用。
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公开(公告)号:CN115558465A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211051332.3
申请日:2022-08-31
Applicant: 河海大学
IPC: C09J193/04 , C09J11/04 , C09J11/06
Abstract: 本发明公开了一种天然松香基有机‑无机杂化密封胶,包括如下质量份数的原料:天然松香液1~4份,无水乙醇6~10份,盐酸0.5~1份,氨水0.5~1份,正硅酸乙酯2~6份,γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷1~3份,γ‑氨基丙基三乙氧基硅烷0.5~3份,去离子水2~5份,N,N‑二甲基甲酰胺5份,改性氧化石墨烯占密封胶总质量的0.1‰~1‰。本发明还公开了天然松香基有机‑无机杂化密封胶的制备方法。本发明将氧化石墨烯和天然松香作为密封胶原料引入到硅胶体系中,得到天然松香基有机‑无机杂化密封胶用于密封等离子喷涂涂层。该杂化密封胶的耐热性和对涂层尤其铁基非晶涂层的附着力得到显著提升。
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公开(公告)号:CN110055483A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910495588.5
申请日:2019-06-10
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种提高氮化钛-氧化钛复合涂层耐腐蚀性能的方法,包括用封孔剂对工件上的氮化钛-氧化钛复合涂层,进行首次封孔,干燥、固化;热处理上述复合涂层,保温后冷却;再用封孔剂对经热处理的复合涂层,进行二次封孔,制得具有耐腐蚀性能涂层的工件。通过采用封孔处理和热处理相结合的方法对涂层进行综合后处理;热处理使部分氮化钛氧化和分解,使体积膨胀提高涂层致密性,同时消除或降低复合涂层内应力;并使有机硅封孔剂中的有机物和低熔点物相烧损,使固化封孔剂转变为无定型SiO2;使得在提高涂层封孔效果的同时,提高封孔材料自身的耐腐蚀性能,从而提高涂层总体的耐腐蚀性能,延长使用寿命,尤其适用于喷涂态的涂层。
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公开(公告)号:CN109295461A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811307514.6
申请日:2018-11-05
Applicant: 河海大学
IPC: C23F13/16
Abstract: 本发明公开了一种缓蚀磁性网及其修复方法与应用,由若干磁铁通过合金丝编织成网,再通过连接环的机械咬合力闭合成磁性网,连接环采用与金属丝相同的材质,可避免在与金属丝连接时产生电偶腐蚀。本发明无需对合金构件本身做任何处理,通过外加磁场对包裹在网内的合金构件起到保护作用,降低合金构件在海洋环境中的腐蚀速率,提高合金构件的使用寿命,特别是5系铝镁合金,同时缓蚀磁性网便于应用,修补,从而节省时间和能源,具有很强的实用性和广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN106981667A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710324833.7
申请日:2017-05-09
Applicant: 河海大学
IPC: H01M4/86 , H01M4/88 , H01M4/92 , H01M8/1011 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种二维碳化钛/碳纳米管负载铂颗粒复合材料的制备方法,包括以下步骤:利用HF化学剥离Ti3AlC2中的铝原子层制备二维碳化钛;溶剂热法使得二维碳化钛与MWNTs相结合,同时负载上铂纳米颗粒,即得Ti3C2/MWNTs‑Pt纳米复合材料。本发明提供的制备方法简单、工艺可控、重复性好、成本低,利于进行大规模工业生产;而且制备得到的Ti3C2/MWNTs‑Pt纳米复合材料比表面积大,导电性良好,可以用作直接甲醇燃料电池的阳极催化剂,对甲醇氧化表现出优异的催化活性。
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公开(公告)号:CN106167867A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201511019338.2
申请日:2015-12-30
Applicant: 河海大学 , 江苏宏基铝业科技有限公司
CPC classification number: C22C21/06 , C22C1/026 , C22C1/03 , H01B7/17 , H01B7/2806
Abstract: 本发明涉及一种含稀土铝镁合金电磁屏蔽丝用圆线,主要应用于电线电缆电磁屏蔽领域,本发明电磁屏蔽丝由高纯铝锭A00,高纯镁锭,铝硼、铝铬中间合金,富铈混合稀土(37.3wt.%La,61.5wt.%Ce,余量为杂质)通过原料熔炼‑连铸工艺制成直径为5~12mm圆线,用于经过热处理后通过拉丝等后续工艺制成电磁屏蔽丝材。本发明圆线成分质量百分比为:3.1~4.5wt.%Mg、0.1~0.5wt.%B、0.05~0.15wt.%Cr、0.1~0.3wt.%富铈混合稀土,余量为Al,采用本发明原料配比铸造合金的抗拉强度为220~245MPa,断后伸长率为23~31%,电阻率小于0.052Ω·mm2/m,并具有优异的耐腐蚀性能,提高了铝合金圆线的拉丝生产效率和电磁屏蔽性能,并可以延长丝材的服役寿命。
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