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公开(公告)号:CN109355599A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811576392.0
申请日:2018-12-22
Applicant: 中南大学
IPC: C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/58 , C22C38/04 , C22C38/02 , C21D8/02 , C21D1/18 , C21D8/10 , C21D8/06 , C21D8/00
CPC classification number: C22C38/44 , C21D1/18 , C21D8/005 , C21D8/0226 , C21D8/0236 , C21D8/0273 , C21D8/065 , C21D8/105 , C21D2211/001 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/58
Abstract: 一种含铜钨高强度高耐蚀不锈钢及其制备方法,合金元素含量为:C≤0.08,Ni=11.0~15.0,Cr=18.0~20.0,Mo=3.0~4.0,W≤1.22,Cu=0.2~0.8,Mn≤2.0,Si≤1.0,P≤0.035,S≤0.030,其中15.3×(C-0.01)≤W≤15.3×C,余量为Fe。合金冶炼后,经热变形开坯和冷变形,使得WC得以充分破碎、弥散分布,通过高温固溶处理获得粗大奥氏体晶粒。通氢条件下80℃含5×10-6F-的0.5mol/L的H2SO4电解液中合金腐蚀电流为10.5~15.6μA/cm2,相比317L不锈钢,腐蚀速率大幅度降低,力学性能略优于317L不锈钢。
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公开(公告)号:CN109504913A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811576428.5
申请日:2018-12-22
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C22C38/44 , C21D8/0205 , C21D8/0226 , C21D8/0236 , C21D8/0273 , C21D2211/001 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/48 , C22C38/58
Abstract: 一种铜钽增强抗蚀奥氏体不锈钢及其制备方法,合金元素含量为:C≤0.03,Ni=12.0~15.0,Cr=16.0~18.0,Mo=2.0~3.0,Ta≤0.75,Cu=0.2~0.8,Mn≤2.0,Si≤1.0,P≤0.035,S≤0.030,其中15.06×C≤Ta≤15.06×C+0.3,余量为Fe。合金冶炼后,经热变形开坯和冷变形,使得TaC得以充分破碎、弥散分布,通过高温固溶处理获得粗大奥氏体晶粒。通氢条件下80℃含5×10-6F-的0.5mol/L的H2SO4电解液中合金腐蚀电流为2.7~7.1μA/cm2,相比于316L不锈钢,腐蚀速率大幅度降低,力学性能略优于316L不锈钢。
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公开(公告)号:CN109504912A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811576426.6
申请日:2018-12-22
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C22C38/44 , C21D8/0205 , C21D8/0226 , C21D8/0236 , C21D8/0273 , C21D2211/001 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/50 , C22C38/52 , C22C38/58
Abstract: 一种含铜钛钴高耐蚀不锈钢及其加工与热处理方法,合金元素质量百分比为:C≤0.08,Ni=11.0~15.0,Cr=18.0~20.0,Mo=3.0~4.0,Ti≤0.32,Cu=0.2~0.8,Co=0.1~0.5,Mn≤2.0,Si≤1.0,P≤0.035,S≤0.030,其中3.98×(C-0.01)≤Ti≤3.98×C,余量为Fe。经热变形开坯和冷变形,TiC破碎、弥散,高温固溶处理后晶粒粗化。通氧条件下80℃含5×10-6F-的0.5mol/L的H2SO4电解液中腐蚀电流密度为1.08~3.01μA/cm2,与经表面涂层的不锈钢双极板材料相当。具有低硬度和高延伸特点,利于双极板流道的成型。
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公开(公告)号:CN109504826A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811576408.8
申请日:2018-12-22
Applicant: 中南大学
IPC: C21D1/18 , C21D1/26 , C21D1/74 , C21D1/773 , C21D8/02 , C21D8/06 , C21D8/10 , C22C33/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/58
Abstract: 一种含铜钒高强度高耐蚀不锈钢及其制备方法,合金元素含量为:C≤0.08,Ni=11.0~15.0,Cr=18.0~20.0,Mo=3.0~4.0,V≤0.34,Cu=0.2~0.8,Mn≤2.0,Si≤1.0,P≤0.035,S≤0.030,其中4.24×(C-0.01)≤V≤4.24×C,余量为Fe。合金冶炼后,经热变形开坯和冷变形,使得VC得以充分破碎、弥散分布,通过高温固溶处理获得粗大奥氏体晶粒。通氢条件下80℃含5×10-6F-的0.5mol/L的H2SO4电解液中合金腐蚀电流为6.9~15.5μA/cm2,相比于317L不锈钢,腐蚀速率大幅度降低,力学性能略优于317L不锈钢。
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公开(公告)号:CN109355468A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811576374.2
申请日:2018-12-22
Applicant: 中南大学
IPC: C21D1/18 , C21D1/26 , C21D1/74 , C21D1/773 , C21D8/02 , C21D8/06 , C21D8/10 , C22C33/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/46 , C22C38/52 , C22C38/58
CPC classification number: C22C38/46 , C21D1/18 , C21D1/26 , C21D1/74 , C21D1/773 , C21D8/0226 , C21D8/0236 , C21D8/065 , C21D8/105 , C21D2211/001 , C22C33/06 , C22C38/002 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/52 , C22C38/58
Abstract: 一种铜钒钴改性奥氏体不锈钢及其加工与热处理方法,合金元素质量百分比为:C≤0.03,Ni=8.0~12.0,Cr=18.0~20.0,V≤0.43,Cu=0.2~0.8,Co=0.1~0.5,Mn≤2.0,Si≤1.0,P≤0.035,S≤0.030,其中4.24×C≤V≤4.24×C+0.3,余量为Fe。经热变形开坯和冷变形,VC破碎、弥散,高温固溶处理后晶粒粗化。通氧条件下80℃含5×10-6F-的0.5mol/L的H2SO4电解液中腐蚀电流密度为1.09~1.78μA/cm2,与经表面涂层的不锈钢双极板材料相当。具有低硬度和高延伸特点,利于双极板流道的成型。
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公开(公告)号:CN104820021A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510256329.9
申请日:2015-05-19
Applicant: 中南大学
IPC: G01N29/07
Abstract: 本发明涉及煤岩界面识别方法,具体是一种采用相控阵超声成像检测煤岩界面的方法。该方法通过采用一种相控阵超声成像检测煤岩界面的系统实现,所述系统由支撑装置、耦合装置、超声相控阵换能器和成像装置构成。在水中的相控阵换能器向煤层发射超声波,超声波传播至水和煤界面后进入煤层内,再传播至煤岩分界面而反射回煤层,再传回至水中被相控阵换能器接收。根据相控阵换能器发射和接收时间差等参数计算出煤层厚度,可判别煤岩界面。本发明利用相控阵超声波指向性好、能量强、测量精度高、偏转聚焦等优点,及超声波在水中无散射的特点,实时精确地识别煤岩界面,可用于采煤机滚筒截割深度调节,减小残余煤层,从而减少煤炭损失而提高煤炭开采量。
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公开(公告)号:CN117442788A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311470563.2
申请日:2023-11-07
Applicant: 中南大学湘雅医院
Abstract: 本发明公开了一种介入导管表面改性方法,其包括以下步骤:S1:利用聚氨酯颗粒制备导管,导管清洗后干燥;S2:将丙烯酸与丙烯酰胺加入醋酸水溶液配成混合液;S3:向混合液中加入壳聚糖与过硫酸铵反应合成预聚物;S4:向预聚物中加入2,5‑二甲基‑2,5‑二(叔丁基过氧化)己烷,并在紫外灯照射下,制备出高分子水凝胶;S5:把导管浸入到水凝胶溶液中;S6:当紫外光照射器温度升到60‑70℃,通入氮气后把S5中的水凝胶溶液转移到紫外光照射器,用紫外光照射;照射时间优选为60min。S7:取出导管后清洗干燥。本发明改善了导管的润滑性,从而降低摩擦系数,同时还能改善导管表面的血液相容性和抗菌性。
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公开(公告)号:CN222730590U
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202421541440.3
申请日:2024-07-02
Applicant: 中电建铁路建设投资集团有限公司 , 中国水利水电第四工程局有限公司 , 中南大学
Abstract: 本实用新型涉及基坑施工技术领域,具体涉及一种承压水地层基坑开挖地下水调控保护结构。该承压水地层基坑开挖地下水调控保护结构包括止水帷幕、隔水加固减渗层、降水井、减压井和回灌井;所述止水帷幕环向设置在基坑的外侧;所述隔水加固减渗层设置在基坑的底部与地下的承压含水层之间;所述降水井设置在基坑内;所述减压井设置在所述止水帷幕的外侧;所述回灌井设置在所述减压井的外侧;所述降水井、所述减压井均通过管路和设置在管路上的增压装置与所述回灌井连接。本实用新型能够解决现有技术中加深止水帷幕面临地下水涌入基坑风险的问题。
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