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公开(公告)号:CN115121002A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110325681.9
申请日:2021-03-26
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种可调控高氯酸铵粒度的连续冷却结晶工艺,制备步骤为:1)在精制釜中将高氯酸铵溶于水形成溶液;2)设置1个及其以上与精制釜形成温度梯度的结晶器;3)将步骤1中配制的高氯酸铵溶液连续加入至结晶器中,利用各结晶器间的温度梯度形成浓度梯度和过饱和度,在混合作用下进行连续冷却结晶;步骤4)将结晶器中的高氯酸铵浆料进行过滤、洗涤、干燥,可得重结晶后的高氯酸铵产品。本发明可通过调节结晶器个数、温度、加料速率等工艺条件来控制结晶过程中高氯酸铵晶体的成核与生长,从而制备形貌均匀、粒径可控、粒度分布窄的高氯酸铵产品。此外,本发明设计的连续冷却结晶工艺操作简单、成本低、效率高,适用于工业上连续化生产高氯酸铵产品。
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公开(公告)号:CN109926705B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201711349495.9
申请日:2017-12-15
Applicant: 南京理工大学
IPC: B23K10/02
Abstract: 本发明为用于机器人的等离子弧双电源双热丝增材制造方法及装置,该装置包括:工业机器人、等离子弧焊接装置、双丝送丝装置和双热丝加热装置,其中双热丝加热装置包括热丝加热电源I、热丝加热电源II、双丝加热协调控制模块。其方法通过双丝送丝装置送出二根冷丝材,利用双丝加热装置的加热电源加热丝材的末端,实现双热丝的送给;控制柜与双丝送丝装置通讯,控制送丝机同步送进丝材;控制柜同时控制加热电源,控制加热丝材的时间和温度,实现脉动热丝送进;焊机由机器人控制柜控制,实现送丝、加热与电弧燃烧三者的同步。本装置进行等离子弧双热丝增材制造时,在相同的工艺参数时,丝材的送进速度提高1.5倍以上,能够实现更高熔敷效率的增材制造。
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公开(公告)号:CN108237322A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201711023077.0
申请日:2017-10-27
Applicant: 南京理工大学
IPC: B23K15/00
Abstract: 一种电子束动态焊接焊缝质量实时监控装置,包括传感采集模块,信号处理模块和显示分析模块,传感采集模块采集到的微电流信号由屏蔽电缆和真空室壁上的航空插头传输到外部的信号处理模块,信号处理模块将得到的微电流信号进行传感和放大形成电压信号;信号处理模块中出来的电压信号进入显示分析模块通过数据采集卡和虚拟仪器软件Labview在电脑上进行实时显示并储存;本发明设计的一整套检测焊接过程中焊缝处正上方空间电荷的系统实现了对整个电子束动态焊接过程的实时监控;本发明通过焊接工艺实验将焊接过程中不同的焊接缺陷和波形图建立起联系,给出了波形变化对焊缝质量的判据规律表,从而能够对焊缝质量作出准确并详尽的判断。
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公开(公告)号:CN111354513B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201811562243.9
申请日:2018-12-20
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种银掺杂聚吡咯包覆石墨复合材料及其制备方法。所述方法先将天然鳞片石墨置于氧化剂与插层剂的混合溶液中进行氧化插层处理得到可膨胀石墨,然后将硝酸银溶液、吡咯单体溶液与可膨胀石墨混合,以硝酸银为氧化剂,促进吡咯单体的原位聚合,同时硝酸银被还原成银单质掺杂于聚吡咯,制得核‑壳型银掺杂聚吡咯包覆石墨复合材料。本发明方法简单,制得的银掺杂聚吡咯包覆石墨复合材料的电导率可达18.037S/cm,导电性能良好。
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公开(公告)号:CN109926705A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201711349495.9
申请日:2017-12-15
Applicant: 南京理工大学
IPC: B23K10/02
Abstract: 本发明为用于机器人的等离子弧双电源双热丝增材制造方法及装置,该装置包括:工业机器人、等离子弧焊接装置、双丝送丝装置和双热丝加热装置,其中双热丝加热装置包括热丝加热电源I、热丝加热电源II、双丝加热协调控制模块。其方法通过双丝送丝装置送出二根冷丝材,利用双丝加热装置的加热电源加热丝材的末端,实现双热丝的送给;控制柜与双丝送丝装置通讯,控制送丝机同步送进丝材;控制柜同时控制加热电源,控制加热丝材的时间和温度,实现脉动热丝送进;焊机由机器人控制柜控制,实现送丝、加热与电弧燃烧三者的同步。本装置进行等离子弧双热丝增材制造时,在相同的工艺参数时,丝材的送进速度提高1.5倍以上,能够实现更高熔敷效率的增材制造。
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公开(公告)号:CN108237322B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201711023077.0
申请日:2017-10-27
Applicant: 南京理工大学
IPC: B23K15/00
Abstract: 一种电子束动态焊接焊缝质量实时监控装置,包括传感采集模块,信号处理模块和显示分析模块,传感采集模块采集到的微电流信号由屏蔽电缆和真空室壁上的航空插头传输到外部的信号处理模块,信号处理模块将得到的微电流信号进行传感和放大形成电压信号;信号处理模块中出来的电压信号进入显示分析模块通过数据采集卡和虚拟仪器软件Labview在电脑上进行实时显示并储存;本发明设计的一整套检测焊接过程中焊缝处正上方空间电荷的系统实现了对整个电子束动态焊接过程的实时监控;本发明通过焊接工艺实验将焊接过程中不同的焊接缺陷和波形图建立起联系,给出了波形变化对焊缝质量的判据规律表,从而能够对焊缝质量作出准确并详尽的判断。
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公开(公告)号:CN111354513A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811562243.9
申请日:2018-12-20
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种银掺杂聚吡咯包覆石墨复合材料及其制备方法。所述方法先将天然鳞片石墨置于氧化剂与插层剂的混合溶液中进行氧化插层处理得到可膨胀石墨,然后将硝酸银溶液、吡咯单体溶液与可膨胀石墨混合,以硝酸银为氧化剂,促进吡咯单体的原位聚合,同时硝酸银被还原成银单质掺杂于聚吡咯,制得核-壳型银掺杂聚吡咯包覆石墨复合材料。本发明方法简单,制得的银掺杂聚吡咯包覆石墨复合材料的电导率可达18.037S/cm,导电性能良好。
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公开(公告)号:CN109693019B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201710998649.0
申请日:2017-10-20
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用丝材电弧熔化制备高强高硬不锈钢的方法,该高强高硬不锈钢采用非熔化极电弧熔化制备的。具体是由不锈钢丝材和低碳钢丝材按一定的质量百分比采用非熔化极电弧同时熔化制成,其二种丝材质量百分比为(41/59)~(59/41)。制备的材料成分为Cr12%~17%。该方法制备的高强高硬不锈钢的抗拉强度达到1100~1400MPa,维氏硬度达到320~450HV。其抗拉强度均超过不锈钢丝材熔敷金属的500~600MPa和低碳钢丝材熔敷金属的400~520MPa;其维氏硬度均超过不锈钢丝材的170~280HV和低碳钢丝材的130~260HV。采用电弧熔化二种普通丝材的方式制备高强高硬不锈钢,使制备高强高硬不锈钢的成本大幅降低,同时制造高强高硬材质的结构件更为方便快捷。
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公开(公告)号:CN109693019A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201710998649.0
申请日:2017-10-20
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用丝材电弧熔化制备高强高硬不锈钢的方法,该高强高硬不锈钢采用非熔化极电弧熔化制备的。具体是由不锈钢丝材和低碳钢丝材按一定的质量百分比采用非熔化极电弧同时熔化制成,其二种丝材质量百分比为(41/59)~(59/41)。制备的材料成分为Cr12%~17%。该方法制备的高强高硬不锈钢的抗拉强度达到1100~1400MPa,维氏硬度达到320~450HV。其抗拉强度均超过不锈钢丝材熔敷金属的500~600MPa和低碳钢丝材熔敷金属的400~520MPa;其维氏硬度均超过不锈钢丝材的170~280HV和低碳钢丝材的130~260HV。采用电弧熔化二种普通丝材的方式制备高强高硬不锈钢,使制备高强高硬不锈钢的成本大幅降低,同时制造高强高硬材质的结构件更为方便快捷。
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