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公开(公告)号:CN115855647A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211541797.7
申请日:2022-12-02
Applicant: 南京钢铁股份有限公司 , 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种碳钢容器钢焊接裂纹敏感性评价方法。属于焊接技术领域,其具体操作步骤:试板加工、筋板加工、试验用焊接材料选用、试板组对、筋板装配焊接、消应力处理、试验焊缝焊接、裂纹敏感性评价。本发明提供了一种焊接裂纹敏感性评价方法,利用该方法对能对16~25mm厚碳钢容器钢、碳钢容器钢焊接接头、碳钢容器钢焊材进行焊接裂纹敏感性评价,指导选材,避免生产制造过程中出现裂纹。
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公开(公告)号:CN116060818A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310160882.7
申请日:2023-02-24
Applicant: 南京钢铁股份有限公司 , 江苏科技大学
IPC: B23K31/12
Abstract: 本发明公开了一种可调拘束焊接裂纹评价装置及使用方法。属于焊接技术领域;该装置包括机床、精密导轨、自锁行走滚轮、自由伸缩支撑杆、自由夹持装置、带槽筋板;其使用步骤:根据拘束应力需要,将待评价的试板放置于多组拘束装置上;根据需求选择待评价试板尺寸和筋板尺寸、筋板数量,多组筋板等间距放置;采用实心气保焊丝完成待评价钢板和带槽筋板的角焊缝焊接;在槽口中放置陶瓷衬垫;进行待评价试板试验焊缝焊接;焊接完成后等待钢板冷却至室温;本发明通过自锁行走滚轮、自由伸缩支撑杆、自由夹持装置、带槽筋板的组合,形成了单个拘束单元,并且通过放置和选用多个拘束单元,能够对拘束应力自由调整,实现对焊接裂纹的可调拘束评价。
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公开(公告)号:CN114959683B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210538485.4
申请日:2022-05-18
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种锆合金表面激光熔覆方法,包括以下步骤:(1)对锆合金表面进行处理,去除其表面氧化皮和油污;(2)对厚度为10~30μm铜箔进行处理,去除表面油污;(3)将(1)处理的锆合金放置在激光熔覆工作台上,将(2)处理的铜箔放置于锆合金表面;(4)采用同步送粉法对锆合金及表面铜箔进行半重叠式激光熔覆;(5)将激光熔覆后的锆合金熔覆层进行冷却;本方法操作简单,通过在锆合金激光熔覆过程中,加入铜箔抑制了激光熔覆层的裂纹,并且因Cu和Zr在熔覆层表面可生成Cu2Zr,可提高基体表面的硬度,从而提高熔覆层的耐磨性。
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公开(公告)号:CN116314652A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310013475.3
申请日:2023-01-05
Applicant: 江苏科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种生物质基碳@氧化铁复合材料及其制备方法与应用,所述的生物质基碳@氧化铁复合材料由生物质、铁盐和超纯水,通过水热和煅烧处理制备而成;所述的生物质基碳@氧化铁复合材料的为片状结构,其中氧化铁颗粒铆钉在碳基质上,氧化铁颗粒的直径为16~28nm,BET比表面积为35.67~103.81m2g‑1。本发明的生物质基碳@氧化铁复合材料应用于锂离子电池,不仅具有长循环寿命、高比容量等优点,而且原料来源广泛,便于大规模生产,价格便宜,操作安全,副产品易于回收,实现绿色无污染生产。
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公开(公告)号:CN116237665A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310168722.7
申请日:2023-02-27
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种评价T形接头焊接裂纹敏感性的装置及方法,该装置包括腹板和翼板,腹板上开有坡口,腹板和翼板以T形接头的形式焊接,并形成连续焊缝;L形拘束的一端焊接于翼板上,另一端焊接于腹板上。该方法为:切取腹板、翼板,在腹板上开坡口;将L形拘束焊接在翼板和腹板上;将翼板和腹板以T形接头的形式焊接,形成连续焊缝;测量焊缝长度以及裂纹总长度,将测得的裂纹总长度除以焊缝总长度得到裂纹率δ,评估T形接头的焊接裂纹敏感性。本发明根据T形接头结构形式,对T形接头的腹板和翼板施加L形拘束,试验的强拘束应力与实际焊况更加符合,能反映出真实焊接情况,更能体现材料的焊接裂纹敏感性,且适用性较强。
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公开(公告)号:CN116237665B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310168722.7
申请日:2023-02-27
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种评价T形接头焊接裂纹敏感性的装置及方法,该装置包括腹板和翼板,腹板上开有坡口,腹板和翼板以T形接头的形式焊接,并形成连续焊缝;L形拘束的一端焊接于翼板上,另一端焊接于腹板上。该方法为:切取腹板、翼板,在腹板上开坡口;将L形拘束焊接在翼板和腹板上;将翼板和腹板以T形接头的形式焊接,形成连续焊缝;测量焊缝长度以及裂纹总长度,将测得的裂纹总长度除以焊缝总长度得到裂纹率δ,评估T形接头的焊接裂纹敏感性。本发明根据T形接头结构形式,对T形接头的腹板和翼板施加L形拘束,试验的强拘束应力与实际焊况更加符合,能反映出真实焊接情况,更能体现材料的焊接裂纹敏感性,且适用性较强。
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公开(公告)号:CN114871559B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210568216.2
申请日:2022-05-24
Applicant: 江苏科技大学
IPC: B23K20/00 , B23K20/14 , B23K20/16 , B23K20/24 , B23K103/18
Abstract: 本发明公开了一种增材制造不锈钢与锆合金的过渡液相扩散连接方法,包括以下步骤:(1)按顺序依次叠放耐高温隔离片、锆合金、铜箔、镍箔、增材制造不锈钢和耐高温隔离片,构成待焊整体;(2)将待焊整体放入真空扩散炉腔内,抽真空,扩散焊温度为880℃~980℃,扩散焊压力为0.5~3MPa,保温时间为60~90min;所述铜箔和镍箔的厚度为30μm~50μm;本方法中在锆合金和增材制造不锈钢之间引入铜箔和镍箔,在一定程度上减少了扩散焊接头中脆性相的生成数量,能够有效降低增材制造不锈钢与锆合金连接界面的残余应力,抑制裂纹的产生,提高焊接接头的综合力学性能,接头的抗剪强度结果显示均大于90MPa。
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公开(公告)号:CN117096323A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311268314.5
申请日:2023-09-28
Applicant: 江苏科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , C01C3/12 , C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种锰铁镍基普鲁士蓝/石墨烯复合正极材料及其制法,所述复合正极材料为锰铁镍基普鲁士蓝微粒均匀分散在三维石墨烯网络的内部和表面,其中锰铁镍基普鲁士蓝化学式为Nax1(MnxFeyNiz)[Fe(CN)6]x2·aH2O,1.5≤x1≤2,0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1,0.5≤x2≤1,Mn、Fe、Ni的摩尔比为0.35~0.9:0.05~0.3:0.05~0.3,a为0.5~1.5;本发明的锰铁镍基普鲁士蓝/石墨烯复合正极材料制法简单,应用于钠离子电池具有长循环寿命、高比容量等优点,且便于大规模生产,操作安全,副产品易于回收,实现绿色无污染生产。
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公开(公告)号:CN116454227A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310259694.X
申请日:2023-03-17
Applicant: 江苏科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M10/054 , H01M10/058 , C01B32/05
Abstract: 本发明公开一种钠离子电池用软硬碳复合材料及其制备方法和应用,所述软硬碳复合材料由生物质、软碳前驱体按质量比1:(1~1.5),通过预碳化、球磨、液相包覆及碳化工艺制备而得;所述的软硬碳复合材料具有微孔和介孔结构,硬碳包覆软碳,BET比表面积为224.5~438.6m2/g,层间距为0.365~0.395nm。本发明的软硬碳复合材料应用于钠离子电池,不仅具有高可逆容量(314.3mAh g‑1)、高循环稳定性(在500mAg‑1电流密度下循环1000圈,容量保持率为99.88%),且原料廉价丰富,制备工艺简单,便于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN115932208A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310016542.7
申请日:2023-01-06
Applicant: 江苏科技大学
IPC: G01N33/2045 , G01N33/207 , G01N1/28 , G01N1/34
Abstract: 本发明公开了一种激光熔覆裂纹敏感性的评价方法,该方法是在试板一端中轴线处开始切割一条缝隙,清洗缝隙表面后在试板切割出缝隙的一端,将U型拘束板对称焊接在缝隙的两侧;利用激光器将金属粉末沿着缝隙进行激光熔覆,形成连续熔覆层;测量熔覆层表面的裂纹长度和熔覆层总长度,计算得到裂纹率;根据裂纹率的大小,完成对不同金属粉末类型下相同类型试板或者相同金属粉末类型下不同类型试板的裂纹敏感性评价。本发明方法简单,容易计算裂纹率,成本较低,测试结果真实可靠,对于激光熔覆裂纹敏感性的评价、激光熔覆工艺规范的制定、熔覆层成分的设计优化以及高抗裂性熔覆材料的开发具有重要意义。
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