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公开(公告)号:CN108546908A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810592582.5
申请日:2018-06-08
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种抗蚀耐磨非晶合金涂层,其原料组分以质量分数计包括:Cr 16.0%~19.8%,Mo 22.6%~24.5%,C 4.2%~6.0%,B 0.8%~2.8%,Si 1.5%~3.8%,Ni 0.7%~2.2%,Fe余量。本发明采用采用真空气雾化法制备非晶合金粉末,然后再利用等离子喷涂制备非晶合金涂层,本发明成分设计合理,制备的涂层非晶含量高,缺陷少,制备成本低廉,无稀土元素,易于工业化生产,制备方法操作简捷,涂层中原位形成少量3~10nm的纳米晶,均布于非晶相中,显著改善非晶合金涂层的综合强韧性,本发明的非晶合金粉末及非晶合金涂层可用于金属构件表面抗蚀及耐磨防护。
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公开(公告)号:CN107326297B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201710514639.5
申请日:2017-06-29
Applicant: 张家港海锅新能源装备股份有限公司 , 南京工程学院
IPC: C22C38/22 , C22C38/44 , C22C38/28 , C22C38/50 , C22C38/20 , C22C38/42 , C22C38/02 , C21D8/00 , B21J5/00
Abstract: 本发明公开了一种深海采油设备接头用钢及其锻件的制造方法,包括以下步骤:以一种专用钢材为坯料,在坯料表面涂覆一层玻璃状涂层,然后再采用自由锻加多向模锻的复合锻造方式对坯料进行锻造,得到接头的二次锻坯;对接头锻坯进行正火,并采用多次水冷‑空冷间歇淬火工艺对接头锻坯进行淬火热处理;对淬火后的接头锻坯采用回火‑空冷‑再回火‑再空冷的二次回火处理,即得到所述深海采油设备接头用钢锻件。本发明的锻造工艺与热处理工艺的组合有效地防止了形状复杂的大锻件淬火开裂,而且制造的深海采油设备接头用钢锻件的综合力学性能尤其是低温韧性大幅度提高,能很好地适用于深海低温工况环境。
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公开(公告)号:CN106086655B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201610691356.3
申请日:2016-08-17
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种有利于优化残余奥氏体的抗冲撞热成形马氏体钢,其特征是,其主要化学成分按重量百分比是:C 0.1~0.35,Mn 1.5~3.5,Al 1.0~2.5,Si 0.5~1.25,Cu 0.2~0.8,Cr 0.3~0.7,Nb 0.01~0.05,Zr 0.005~0.02,B 0.001~0.005,Ti 0.005~0.01,Mo 0.02~0.08,RE 0.001~0.005,N≤0.004,P≤0.01,S≤0.005,余量为Fe,其中(Al+Si)≥2.0并且Si/Al≤0.5。本发明的热成形马氏体钢材料,适用于通过传统热成形工艺即可提升残余奥氏体含量、优化残余奥氏体形态与分布。
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公开(公告)号:CN105755345B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201610205584.5
申请日:2016-04-05
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种具有磁场可控变形的稀土磁性材料及其制备方法,属于形状记忆材料领域,该材料具有室温及高于室温条件下外磁场控制产生微变形的能力,是一种可在室温及高于室温条件下由外磁场变化驱动马氏体孪晶界迁移产生应变的一种新型稀土磁控形状记忆合金。该合金化学式为:CoxNiyAlzTbj;其中,27≤x≤45,20≤y≤31,20≤z≤34.5,0.5≤j≤8,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明稀土磁性材料与现有材料相比,具有较宽的磁致应变温度范围,较大的磁致应变量以及良好的力学性能,可在高于室温下使用的微位移器、震动和噪声控制、线性马达、微波器件、机器人等领域有重要应用。
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公开(公告)号:CN105671280A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610056441.2
申请日:2016-01-27
Applicant: 南京工程学院
CPC classification number: C21D8/00 , B21J1/06 , B21J5/002 , B21J5/02 , B21J5/08 , B22D18/02 , C21D1/25
Abstract: 本发明公开了一种深海采油树关键部件用钢锻件的制造方法,包括以下步骤:以F22合金钢和Fe-Ga中间合金为原料,在中频电炉冶炼成优质钢水,然后在液压机上进行液态模锻,并在1200℃左右脱模,采用自由锻加束缚锻的复合锻造方式对坯料进行锻造,得到二次锻坯;然后对二次锻坯采用水冷-空冷两次循环交替方式进行淬火热处理;最后,对淬火后的二次锻造坯采用回火-水冷-再回火-再水冷的二次回火处理,即得到所述深海采油树关键部位用钢锻件。本发明的锻造工艺与热处理工艺的组合有效地防止了形状复杂的大锻件淬火开裂,而且制造的深海采油树关键部件用钢锻件的综合力学性能尤其是低温韧性大幅度提高,能很好地适用于深海低温工况环境。
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公开(公告)号:CN115740314B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211481456.5
申请日:2022-11-24
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种高强度大型锻件抗裂节能的锻造工艺,包括以下步骤:S1.锻前处理:将钢锭以100~150℃/h速率加热到760~800℃保温5‑6小时,随后以80~100℃/h速率加热到1270~1280℃保温10‑12小时;S2.将加热好的钢锭取出,进行自由锻造,终锻温度为1050~1080℃,锻造比(5~6):1;S3.采用感应线圈加热,将S2锻造完成后的锻件控制冷却速度为40~50℃/h冷却至980~1000℃后,准备进行二次锻造;S4.对S3准备好的锻件进行二次锻造,终锻温度为800~850℃,锻造比(1.5~2):1。本发明能够减少大型锻件的内氢含量,提高抗裂性能。
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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:CN114381723B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210030542.8
申请日:2022-01-12
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种钢铁工件表面耐蚀层,包括在钢铁工件表面自反应形成的Mo扩散层和MoFe2金属化合物层;内层为所述Mo扩散层,外层为所述MoFe2金属化合物层。本发明还公开了一种钢铁工件表面耐蚀层的制备方法。本发明自反应形成耐蚀层,外层MoFe2化学电位较高具有致密结构,使钢铁工件最表面耐蚀性大幅提高的同时硬度和耐磨性也显著增加;内层Mo扩散层中大量Mo原子扩散进入基体中,不仅升高了整体的腐蚀电位,提高了钢铁工件耐腐蚀,还由于Mo原子的固溶强化作用,使位错运动受阻,钢铁工件中的位错运动受阻,强度上升环保无排放。同时,本发明的反应无废渣废气的排放,废液通过调整成分浓度后可以循环利用,对环境友好。
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公开(公告)号:CN112442669B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202011321176.9
申请日:2020-11-23
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种自清洁减反射薄膜的制备方法,包括以下步骤:步骤一:取清洗干净的玻璃基体,置于磁控溅射装置的腔室内,采用金属靶和二氧化硅靶共溅射;步骤二:将沉积结束的玻璃基体浸入特制去金属溶液中,超声振荡0.5‑1h,进行湿法刻蚀,获得二氧化硅薄膜;步骤三:将去金属后的玻璃基体用流动水清洗干净,再浸入稀盐酸溶液中去除多余的碱液;步骤四:将中和清洗后的玻璃基体取出,并采用流动水冲洗干净,表面吹干,置于退火炉中300‑500℃退火1‑2h,使二氧化硅薄膜结晶,最终在玻璃基体上得到具有孔洞结构的二氧化硅结晶态薄膜。本发明提供的一种自清洁减反射薄膜的制备方法,能够起到自清洁和减反射双重作用。
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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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