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公开(公告)号:CN112458419B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202011338850.4
申请日:2020-11-25
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种多元难熔金属元素共掺杂纳米NiAl基合金薄膜的制备方法,通过磁控溅射技术解决了NiAl基合金薄膜在高温下纳米晶热稳定性差、高温力学性能不足问题。本发明还公开了一种多元难熔金属元素共掺杂纳米NiAl基合金薄膜及其应用。本发明通过少量的多元难熔金属元素掺杂,经700℃高温退火后高温纳米硬度可达14.2GPa,平均晶粒尺寸可达26.3nm,满足兼顾良好的高温热稳定性与力学性能的纳米晶NiAl合金薄膜材料的应用需求,本发明为NiAl基薄膜在高温MEMS方面的应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN114106679B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202111585754.4
申请日:2021-12-23
Applicant: 南京工程学院
IPC: C09D175/04 , C09D5/08 , C09D5/10 , C09D5/16
Abstract: 本发明公开了一种用多功能重防腐涂层,由A、B两组分组成,按重量份数计:其中A组分按重量百分比计为:水性环氧乳液60~70%,MgCr2O4‑TiO2陶瓷粉5.5~8.3%,聚合物非离子分散剂0.6~1.0%,有机硅消泡剂0.9~1.2%,聚醚改性聚二甲基硅氧烷0.5~0.8%,DP‑10附着力促进剂0.3~0.4%,膨润土0.8~1.1%和去离子水15~30%;B组分按重量百分比计为:海贝壳粉复合锌铝鳞片粉40~55%,聚氨酯固化剂35~40%和正丁醇5~25%。本发明还公开了一种用多功能重防腐涂层的制备方法和应用。本发明保证了涂层良好的力学性能,有效抵制海水冲刷磨蚀。
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公开(公告)号:CN115522135A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211498034.9
申请日:2022-11-28
Applicant: 江苏永钢集团有限公司 , 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种多级析出与控轧控冷协同调控超大截面非调质钢强韧性与均匀性的方法,包括以下步骤:S1:连铸坯轧制前连续加热;S2:连铸坯出炉后水除鳞,水冷或待温至表面温度低于1100℃后开始轧制;S3:开坯轧制,前两道轧制连铸坯垂直的两个面,且每道次压下5‑10mm,后面连续4~6道交替轧制连铸坯垂直的两个面,每道次变形量≥20%,随后控制精轧和控制冷却成成品轧材。本发明通过协同调控合金含量与比例和控轧控冷工艺,实现析出相的多级析出,且与粗轧、精轧、轧后冷却过程中的组织演变相匹配,细化圆钢心部高温和室温组织。提高了直径160‑300mm的超大截面直接切削用非调质钢的强韧性和截面均匀性。
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公开(公告)号:CN114592146B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210186543.1
申请日:2022-02-28
Applicant: 南京工程学院 , 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超宽幅超薄动力电池铝箔用坯料及其制备方法,铝箔用坯料包括以下成分:Fe:0.32~0.43%;Si:0.10~0.13%;Cu:0.05~0.1%;Ti:0.01~0.015%;Ce:0.003~0.005%;Ba:0.0007~0.001%;Mn:≤0.01%;Mg:≤0.01%;Zn:≤0.01%;其余为Al。本发明利用微气泡曝气法取代传统石墨转子气浮法进行在线除气,降低了由于搅动带入氢和氧化膜的风险,同时避免石墨叶轮损耗,也减少了石墨对熔体污染风险,提高了熔体洁净程度,防止了孔洞、针孔的产生所带来的超薄铝箔质量缺陷,制备的电池铝箔用坯料板型均匀、针孔率低得大宽幅超薄动力电池铝箔,且具有较高的强韧性。
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公开(公告)号:CN114592146A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210186543.1
申请日:2022-02-28
Applicant: 南京工程学院 , 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超宽幅超薄动力电池铝箔用坯料及其制备方法,铝箔用坯料包括以下成分:Fe:0.32~0.43%;Si:0.10~0.13%;Cu:0.05~0.1%;Ti:0.01~0.015%;Ce:0.003~0.005%;Ba:0.0007~0.001%;Mn:≤0.01%;Mg:≤0.01%;Zn:≤0.01%;其余为Al。本发明利用微气泡曝气法取代传统石墨转子气浮法进行在线除气,降低了由于搅动带入氢和氧化膜的风险,同时避免石墨叶轮损耗,也减少了石墨对熔体污染风险,提高了熔体洁净程度,防止了孔洞、针孔的产生所带来的超薄铝箔质量缺陷,制备的电池铝箔用坯料板型均匀、针孔率低得大宽幅超薄动力电池铝箔,且具有较高的强韧性。
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公开(公告)号:CN114517254A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210190786.2
申请日:2022-02-28
Applicant: 南京工程学院 , 常熟市龙腾特种钢有限公司
Abstract: 本发明公开了一种船舶用耐低温球扁钢,以质量百分比计,包括如下组分:C:0.08~0.10%;Si:0.15~0.35%;Mn:0.5~1.0%;Cr:0.80~1.0%;Mo:0.05~0.1%;V:0.06~0.12%;N:0.015~0.023%;Als:0.015~0.03%;P≤0.02%;S≤0.01%;余量为Fe。本发明通过控轧控冷和温轧协同作用使球扁钢形成拉长的铁素体晶粒,这种拉长的铁素体晶粒有利于改变冲击载荷作用下断裂失效的裂纹扩展方向,产生分裂现象,进而提升球扁钢的低温韧性。此外,本发明通过重新加热进行温轧变形,促进了珠光体的细化,通过V、N微合金化以及增加Cr元素抑制晶粒的长大,可进一步提升其强韧性。
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公开(公告)号:CN114289504A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210000572.4
申请日:2022-01-04
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种铜/高碳钢复合材料专用V型气体保护罩,包括由基板(1)、覆板(2)和侧板围成的V型壳体(3);所述铜带和所述高碳钢带之间的夹角为30~45°。本发明还公开了一种铜/高碳钢复合材料及其激光辅助制备方法和在导电弹簧和/或精密垫片中的应用。本发明形成了熔化层,显著减小了铜/高碳钢轧制复合对变形量的依赖,可在极小轧制变形量下实现铜/高碳钢的界面结合,避免了变形协调性差的问题,并且熔化层在轧制作用下局部位置产生了“涡流区”,进而使界面局部位置形成了“波浪”形界面或铜钢过渡层,这与爆炸复合的过渡层相近,可进一步增强界面结合效果。
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公开(公告)号:CN111364040B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010400802.7
申请日:2020-05-13
Abstract: 本发明公开了一种高硬度高熵合金涂层及其制备方法和应用,高熵合金涂层的组成成分及原子比如下:CoCrFeMnNiTixVy,其中x=0.3~1,y=0.1~1。该高熵合金涂层可应用在耐高温摩擦磨损材料中,尤其可应用于铣刀涂层、高温转轴涂层或高温摩擦盘涂层中。该高熵合金涂层的制备方法包括混粉、干燥、基体材料的预处理和熔覆涂层。本发明制备的等离子熔覆CoCrFeMnNiTiV高熵合金涂层由富V的BCC1相和富Ti的BCC2相组成,其凝固组织为胞状枝晶结构。CoCrFeMnNiTiV高熵合金涂层的平均硬度达到了942.8HV0.3,是基体Q235钢的7.5倍。
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公开(公告)号:CN114196883A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111519790.0
申请日:2021-12-14
Applicant: 南京工程学院
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/46 , C22C33/04 , C21C7/00 , C21C7/068 , C21C7/076 , B22D1/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种低缺陷细晶粒低碳合金钢,以质量百分比计,其原料及配比如下:C:0.31~0.45%;Si:0.41~0.65%;Mn:0.53~0.77%;Mo:0.61~0.71%;S:≤0.005%;P:≤0.005%;Cr:1.55~2.25%;Ni:≤0.35%;Cu:≤0.30%;V:0.43~0.63%;Mg:0.22~0.32%;Fe:余量。本发明还公开了一种低缺陷细晶粒低碳合金钢的铸造方法及其应用。本发明提供的一种低缺陷细晶粒低碳合金钢及其铸造方法和应用,具有低铸造缺陷的特点,无明显疏松、多孔、成分偏析等铸造缺陷,晶粒度为10~12级。
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公开(公告)号:CN112458419A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011338850.4
申请日:2020-11-25
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种多元难熔金属元素共掺杂纳米NiAl基合金薄膜的制备方法,通过磁控溅射技术解决了NiAl基合金薄膜在高温下纳米晶热稳定性差、高温力学性能不足问题。本发明还公开了一种多元难熔金属元素共掺杂纳米NiAl基合金薄膜及其应用。本发明通过少量的多元难熔金属元素掺杂,经700℃高温退火后高温纳米硬度可达14.2GPa,平均晶粒尺寸可达26.3nm,满足兼顾良好的高温热稳定性与力学性能的纳米晶NiAl合金薄膜材料的应用需求,本发明为NiAl基薄膜在高温MEMS方面的应用奠定基础。
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