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公开(公告)号:CN114163138B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202111536521.5
申请日:2021-12-16
Applicant: 南京工程学院
IPC: C03C17/245 , C09K11/02 , C09K11/78 , H01L31/0236 , H01L31/055
Abstract: 本发明公开了一种光谱转换纳米棒阵列的制备方法,包括以下步骤:步骤一,将基体清洗干净后,在基体上生长籽晶层;步骤二,将生长有籽晶层的基体置入六次甲基四铵、草酸、硝酸钠、硝酸锌和油酸钠的混合水溶液中,室温下静置2~5h,获得活化籽晶层;步骤三,配制硝酸锌、硝酸铽和硝酸镱水溶液,加入油酸与乙醇混合溶液,搅拌均匀倒入反应釜,反应釜中放置沉积有活化籽晶层的基体,120~130℃反应0.3~4h,生长纳米棒阵列后的基体清洗并烘干。本发明能够起到光转换和减反射双重作用。将稀土元素掺入氧化锌籽晶层,生长过程中加入油酸控制稀土氧化物的结晶取向,使稀土氧化物顺利掺入氧化锌纳米棒中。
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公开(公告)号:CN114196883B
公开(公告)日:2022-08-16
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:CN114227059A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202210008986.1
申请日:2022-01-06
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了Bi@MAX核壳结构,包括MAX相微纳颗粒和Bi颗粒,MAX相微纳颗粒包覆在Bi颗粒表面。本发明还公开了Bi@MAX核壳结构的制备方法。本发明还公开了包含Bi@MAX核壳结构的高可靠无铅焊料及其制备方法。本发明将MAX相微纳颗粒包裹在Bi金属颗粒表面,制成Bi@MAX核壳结构,然后将其添加到Sn基合金基体中,形成Bi@MAX/Sn基合金复合焊料。在焊接过程中,Sn基合金基体中不含Bi元素,能够避免晶须的快速形核。而在焊料使用过程中,Bi元素会通过MAX相颗粒间的界面及MAX相中的A原子层缓慢释放到基体中,抑制Sn晶须的形核过程,有效发挥Bi元素在低温下对Sn晶须的抑制作用。
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公开(公告)号:CN118752179A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410824895.4
申请日:2024-06-25
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于磁锯效应及趋肤效应的电磁脉冲感应切割工艺及设备,属于金属切割技术领域。切割设备包括:测试框架(1);测试框架(1)内部活动连接有装载夹具(2);装载夹具(2)内部夹持有待切割试样(3)和U型金属片(4),U型金属片(4)的两端分别与待切割试样(3)和电磁脉冲发射装置相连;装载夹具(2)通过U型夹(5)与测试框架(1)活动连接;加载螺栓(7)依次穿过加载螺母(6)、垫圈(8)和测试框架(1)后与一个U型夹(5)相连;垫圈(8)上设置有称重传感器(9);待切割试样(3)上有预制裂纹(10)。本发明无需任何刀具并且可以自由控制切口形貌和切削路径。
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公开(公告)号:CN114227059B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210008986.1
申请日:2022-01-06
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了Bi@MAX核壳结构,包括MAX相微纳颗粒和Bi颗粒,MAX相微纳颗粒包覆在Bi颗粒表面。本发明还公开了Bi@MAX核壳结构的制备方法。本发明还公开了包含Bi@MAX核壳结构的高可靠无铅焊料及其制备方法。本发明将MAX相微纳颗粒包裹在Bi金属颗粒表面,制成Bi@MAX核壳结构,然后将其添加到Sn基合金基体中,形成Bi@MAX/Sn基合金复合焊料。在焊接过程中,Sn基合金基体中不含Bi元素,能够避免晶须的快速形核。而在焊料使用过程中,Bi元素会通过MAX相颗粒间的界面及MAX相中的A原子层缓慢释放到基体中,抑制Sn晶须的形核过程,有效发挥Bi元素在低温下对Sn晶须的抑制作用。
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公开(公告)号:CN114088570B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202111390862.6
申请日:2021-11-23
Applicant: 南京工程学院
IPC: G01N5/00
Abstract: 本发明涉及一种防冰涂层抗结霜能力的测试装置及方法,测试装置包括低温测试装置、水汽产生装置、空气循环装置、微观组织观察装置、摄像装置、高精度电子天平和电控箱。本发明通过模拟防冰涂层在高湿度工作环境下结霜的服役状态,从而评估样品真实的防冰能力特别是抗结霜能力,具体通过摄像装置和微观组织观察装置原位观察样品表面各部位的结霜情况,对测试样品的抗结霜能力进行定性评估,通过高精度电子天平称量样品前后重量,对测试样品的抗结霜能力进行定量评估。
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公开(公告)号:CN117943400A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410152467.1
申请日:2024-02-03
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于仿生互锁的激光辅助铸轧异种金属的装置及方法,涉及金属复合板带轧制技术领域,该激光辅助铸轧异种金属的装置包括开卷机,开卷机的底端设置有与之相配合的金属板带材,金属板带材的底端设置有若干传送部件,若干传送部件两两之间设置有钢丝毛刷辊,且钢丝毛刷辊均设置在金属板带材的顶端;其中一个传送部件与其中一个钢丝毛刷辊之间设置有压纹辊轧机,金属板带材的顶部设置有直接激光干涉机构。本发明通过将激光与压纹辊轧制结合,使金属板带材表面形成多尺度的仿生结构,在铸轧辊压力作用下实现仿生互锁,同时发挥了机械咬合和冶金结合的作用,突破了传统制备方法中界面单一冶金结合的局限性。
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公开(公告)号:CN114181615B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202111546090.0
申请日:2021-12-17
Applicant: 南京工程学院
IPC: C09D183/04 , C09D7/65 , F28D1/02 , B64D15/00
Abstract: 本发明公开了一种具有耐久性和导热性的防冰结构,包括带有柱状结构的散热器基底,所述散热器基底内部设置有多孔结构,所述多孔结构内填充有油性物质,所述散热器基底的外表面涂覆有纤维增强的聚二甲基硅氧烷涂层。本发明还公开了一种具有耐久性和导热性的防冰结构的制备方法和应用。本发明所获得的涂层在获得防结冰/除冰能力的同时,还有效增加涂层结构的机械耐久性、防冰稳定性等性能,并且能够保证样品的较高热传导效率,根据本发明提供的方法,制备涂层所用的原料易得且便宜,同时该结构还具有超疏水、防结冰稳定性和较高的耐久性而且工艺简单等优点,在防冰方面具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114181615A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111546090.0
申请日:2021-12-17
Applicant: 南京工程学院
IPC: C09D183/04 , C09D7/65 , F28D1/02 , B64D15/00
Abstract: 本发明公开了一种具有耐久性和导热性的防冰结构,包括带有柱状结构的散热器基底,所述散热器基底内部设置有多孔结构,所述多孔结构内填充有油性物质,所述散热器基底的外表面涂覆有纤维增强的聚二甲基硅氧烷涂层。本发明还公开了一种具有耐久性和导热性的防冰结构的制备方法和应用。本发明所获得的涂层在获得防结冰/除冰能力的同时,还有效增加涂层结构的机械耐久性、防冰稳定性等性能,并且能够保证样品的较高热传导效率,根据本发明提供的方法,制备涂层所用的原料易得且便宜,同时该结构还具有超疏水、防结冰稳定性和较高的耐久性而且工艺简单等优点,在防冰方面具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117229711A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311202001.X
申请日:2023-09-18
Applicant: 南京工程学院
IPC: C09D183/04 , C09K3/18 , C09D7/61 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了金属骨架支撑的多孔注油防冰材料及其制备方法和应用,属于防冰表面工程技术领域。金属骨架支撑的多孔注油防冰材料包括带有多孔结构的金属骨架基底,基底内部填充有由聚二甲基硅氧烷(PDMS)、油性注液与气凝胶物质组成的聚合物,油性注液占聚合物总质量的百分比为17~22%,气凝胶物质占聚合物总质量的百分比为1~6%;基底的表面涂覆有聚合物的涂层。本发明以多孔金属骨架为基底,利用气凝胶粉末比表面积大的优势充分吸收相变油液,结合聚合物材料PDMS使用,通过对其结构进行设计调控,利用多孔金属骨架支撑周围的PDMS聚合物涂层以及相变液体在结冰温度区间呈现的固态形态,提升其机械耐久能力和防冰稳定性。
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