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公开(公告)号:CN105154788A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510571796.0
申请日:2015-09-09
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种具跨尺度多相原位增强效应的耐热合金钢成分及其微结构调控工艺,其特征在于:包括以下质量百分数wt%的合金元素:C:0.20~0.45,Mn:1.0~2.0,Cr:2.0~4.0,Ni:1.5~3.0,Ti:0.3~0.8,Mo:0.01~0.1,Cu:0.2~0.8,N:0.005~0.015,RE:0.001~0.008,P:≤0.005,S:0.005~0.01;还包括V、Nb中的任意一种或两种。本发明提供的一种具跨尺度多相原位增强效应的耐热合金钢成分及其微结构调控工艺,能够显著改善合金钢的强韧性、耐磨性、高温组织稳定性及力学性能并且方法简单、易于实现。
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公开(公告)号:CN104962887A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510268047.0
申请日:2015-05-22
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种表面带微孔结构的纳米化学复合镀层的制备设备及工艺,该制备设备包括电磁场发生控制器、磁极、超声发生器、测温系统、容器,所述电磁场发生控制器与所述磁极相连接,所述超声发生器、所述测温系统分别与所述容器相连接。本发明还提出一种表面带微孔结构的纳米化学复合镀层的制备工艺,其是在施镀步骤,借助磁极、超声发生器向施加电磁场和超声波,与传统化学复合镀相比,在较低沉积温度下,通过电磁-超声复合场协同作用可快速制备组织细小、结构致密的纳米复合镀层,效率明显提高、能耗显著降低。
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公开(公告)号:CN104593671A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510092255.X
申请日:2015-02-28
Applicant: 南京工程学院
IPC: C22C38/12
CPC classification number: C22C38/001 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/12
Abstract: 本发明公开了一种适用于复合锻造成型的高强韧性非调质钢,通过微合金化作用,提高非调质钢再结晶温度,使其适用于复合锻造(热锻+温锻)成型,并改善非调质钢强韧性。本发明的调质钢经复合锻造成型后,锻件的抗拉强度Rm≥900MPa,屈服强度Rp0.2≥750MPa,屈强比≥0.85,延伸率A≥17%,断面收缩率Z≥50%,该锻件能够满足高冲击载荷的性能要求,具有与同用途调质钢相媲美的力学性能,同时具有缩短工艺流程、节能和降本的优点。
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公开(公告)号:CN103589487A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310542096.X
申请日:2013-11-05
Applicant: 南京工程学院
IPC: C10M169/04 , C10M177/00 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种高速重载装备用复合润滑剂,按质量分数,由以下组分组成:微纳米天然矿物微粉5%-45%,油溶性纳米金属颗粒2%-15%,性能调节剂5%-30%,催化剂1%-5%,表面改性剂3%-20%,分散介质30%-70%。本发明提供的一种环境友好型高速重载装备用复合润滑剂,具有良好的理化相容性,并可显著改善其润滑抗磨特性,提升润滑油的服役寿命,延长换油周期,显著降低能量和资源消耗;适用范围广,能够在摩擦副表面诱发形成富含Si的保护层,显著提高摩擦表面的磨损抗力和润滑能力,实现装备运行表面的原位在线强化与修复;其制备采用油基“细化-改性-分散”一体化工艺,具有效率高、成本低、效果好的优点。
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公开(公告)号:CN120063914A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510246331.1
申请日:2025-03-04
Applicant: 南京工程学院
IPC: G01N3/08 , G01N17/00 , G01N23/2251 , G01N23/2206
Abstract: 本发明公开了一种快速测定金属应力腐蚀开裂临界应力值的方法,属于金属材料腐蚀与防护技术领域。本发明能够直接快速测定临界应力值,而不是常规应力腐蚀测试获得的敏感系数评价性指标,而且能够显著减少试样数量及试验周期,设计加工成双圆台形试样,试样单个圆台的横截面从一端倒另一端线性递减,准确控制施加恒定载荷时产生的连续应力梯度。通过恒载荷法在腐蚀介质中进行应力腐蚀测试,根据加载载荷、双圆台形试样中产生裂纹的最大横截面面积,测定该类材料在腐蚀环境中发生应力腐蚀开裂的临界应力值。利用该方法可以高效快速测定不同金属材料的应力腐蚀开裂临界应力值,从而为工程构件及医疗器械的截面设计、许用载荷提供依据。
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公开(公告)号:CN119194255B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411322663.5
申请日:2024-09-23
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了本发明涉及一种高速轴装铸钢制动盘材料及其制备方法和应用,属于冶金技术领域。一种高速轴装铸钢制动盘材料,包括以下质量百分含量的成分,C:0.31~0.39%;Si:0.36~0.42%;Ti:0.87~1.56%;Cr:0.90~1.75%;Ni:1.66~2.54%;Ta:1.03~1.57%;Al:0.006~0.009%;N:0.009~0.016%;P:≤0.01%;S:≤0.01%;余量为Fe。本发明获得的高速轴装铸钢制动盘材料,具有散热性能好、高温力学性能优异和耐磨的特性。
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公开(公告)号:CN119194255A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411322663.5
申请日:2024-09-23
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了本发明涉及一种高速轴装铸钢制动盘材料及其制备方法和应用,属于冶金技术领域。一种高速轴装铸钢制动盘材料,包括以下质量百分含量的成分,C:0.31~0.39%;Si:0.36~0.42%;Ti:0.87~1.56%;Cr:0.90~1.75%;Ni:1.66~2.54%;Ta:1.03~1.57%;Al:0.006~0.009%;N:0.009~0.016%;P:≤0.01%;S:≤0.01%;余量为Fe。本发明获得的高速轴装铸钢制动盘材料,具有散热性能好、高温力学性能优异和耐磨的特性。
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公开(公告)号:CN118792589A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411104824.3
申请日:2024-08-13
Applicant: 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 , 江苏沙钢钢铁有限公司 , 江苏沙钢集团有限公司 , 南京工程学院
Abstract: 本发明揭示了一种优异塑韧性的桥梁钢及其生产方法。所述桥梁钢的化学成分以质量百分比计包括:C:0.11~0.14%,Si:0.11~0.18%,Mn:1.31~1.39%,Nb:0.011~0.019%,Ti:0.009~0.017%,Al:0.026~0.046%,P≤0.0151%,S≤0.0080%,N≤0.0045%,其余为铁和不可避免的杂质;厚度为6~64mm,0℃冲击功KV2≥280J,‑20℃冲击功KV2≥260J,‑40℃冲击功KV2≥250J,延伸率≥30%,屈强比≤0.75。
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公开(公告)号:CN115000413B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210635771.2
申请日:2022-06-07
Applicant: 南京工程学院
IPC: H01M4/66 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种动力电池集流体耐热涂碳铝箔和制备方法,其导电碳浆的组分及质量百分比为:导电碳材料10‑30%,水溶性无机‑有机复合粘接剂1‑5%,纳米氧化镁0.05‑0.5%,水性溶剂67.55‑88.95%。本发明采用多形态碳基复合导电组分,增加了碳材料之间的接触,降低了涂层的电阻同时提高了涂层的强度。导电碳材料采用臭氧预处理,在不加入助剂的情况下解决了碳材料不易分散的难题。采用无机‑有机复合粘接剂,显著降低了粘接剂用量,保证涂碳层优良导电性及粘接强度,同时赋予涂层耐高温性、阻燃性及良好化学稳定性。采用的无机‑有机复合粘接剂较低的温度下即可交联固化,避免温度过高造成涂碳铝箔严重变形。
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公开(公告)号:CN116493217B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202310469481.X
申请日:2023-04-27
Applicant: 南京工程学院
IPC: B05D1/38 , B05D3/00 , B05D3/04 , B05D7/00 , C09D175/04 , C09D127/18
Abstract: 械耐久性。本发明涉及一种复合防冰涂层及其制备方法,其方法包括以下步骤:对基底进行粗糙处理;采用旋涂法将聚氨酯前驱体均匀涂布至基底的粗糙表面,制备第一涂层;再次进行粗糙处理;经过网状模具,将聚四氟乙烯悬浮液喷涂到粗糙第一涂层的表面,制备第二涂层;采用旋涂法将聚氨酯/纤维前驱体均匀涂布至第二涂层表面,制(56)对比文件Nazifi,S“.Fracture-controlled surfaceas extremely durable ice-sheddingmaterials”《.MATERIALS HORIZONS》.2022,第09卷(第10期),第2524-2532页.Mora,J.“Hard quasicrystallinecoatings deposited by HVOF Thermal Sprayto reduce ice accretion in areo-structures components”《.COATINGS》.2020,第10卷(第03期),第1-23页.
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