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公开(公告)号:CN115595585A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211404909.4
申请日:2022-11-10
Applicant: 江西省科学院应用物理研究所(CN)
Abstract: 一种易氧化金属专用金相抛光剂的制备方法,所述金相抛光剂包括纳米级氧化铈或氧化镧磨粒、分散剂、PH调节剂、醇基或者油基/醇基混合液体。所述制备方法如下:向铈盐或者镧盐溶液中,加入沉淀剂,陈化生成沉淀物,洗涤、干燥、焙烧,制得氧化铈或氧化镧磨粒。将磨粒球磨成纳米级磨粒;加入分散剂、PH调节剂、醇基或者油基/醇基混合液体,在高速切削分散机中混均,得到易氧化金属专用金相抛光剂。本发明采用油基或者油基/醇基混合液体作为分散体系,能够防止易氧化金属在抛光过程中氧化;在弱碱性环境下,本发明抛光剂磨粒可有效去除易氧化金属样品表层的应力层、氧化膜。
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公开(公告)号:CN114807872A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210474405.3
申请日:2022-04-29
Applicant: 江西省科学院应用物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种高熵合金/Ti3SiC2多层复合涂层及其制备方法,属于复合涂层技术领域。本发明采用多层交替设置高熵合金层和Ti3SiC2层的方式,TiVNbMoTaW能够抑制Ti3SiC2晶粒的异常长大,从而缓解Ti3SiC2MAX相在高温下的各向异性,保证Ti3SiC2高温下的高导电导热性能。多层交替设置TiVNbMoTaW层和Ti3SiC2层,能够改善Ti3SiC2材料脆性,提高复合涂层与基体的结合强度。另外,高熔点和高固溶强化的TiVNbMoTaW难熔高熵合金层具有良好的高温热稳定性和高温强度,同时还含超导电性的Ti、Nb、Ta元素,使得复合涂层具有优异的高温强度外还兼有良好的导电性。
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公开(公告)号:CN111996412A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010866999.3
申请日:2020-08-21
Applicant: 江西省科学院应用物理研究所
IPC: C22C9/00 , C22C9/01 , C22C21/12 , C22C30/02 , C22F1/02 , C22F1/057 , C22F1/08 , C22C1/04 , B22F8/00 , B22F3/20 , B22F3/24
Abstract: 本发明涉及一种Cu-Al-Te导热材料的制备方法,属铜合金领域。材料的组分及重量百分比为:铝:0.1~50.0%,碲:0.1~5.0%,剩余部分为铜和不可避免的杂质。本发明材料的制备工艺为:首先将纯Cu和Al-Te中间合金机械加工为一定尺寸的切屑,并将两种切屑按一定比例均匀混合,然后放入钢制模具并在500~790MPa、室温下压制30~55s,得到坯锭,将坯锭在550~650MPa、550~650℃下继续压制35~60s,随后取出坯锭在450~550℃按照挤压比25~49∶1、挤压速度0.2~0.6mm/s挤压成棒材,最后将棒材在200~400℃进行真空退火处理0.5~2h,得到高强度高导热Cu-Al-Te合金。本发明制备的Cu-Al-Te合金无需熔化过程,能够大大减少Al、Te在Cu中的固溶量,从而显著提高合金的导热性能,拓宽了材料的应用范围。
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公开(公告)号:CN110317227A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910648892.9
申请日:2019-07-18
Applicant: 江西省科学院应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种FDM-3D打印机耗材的抗氧化添加剂的制备方法,这些耗材包括常用的PLA,ABS,TPE,TPU等打印材料。在这些耗材造粒拉丝过程中,添加一定量的这种添加剂可以有效地抵御耗材老化和变硬等空气氧化作用。该添加剂分子结构式为:本发明公开了该抗氧化添加剂的制备方法,其制备过程简便易行,原料方便获取,制备反应效率高,产物纯度高,FDM打印耗材中添加本添加剂能够起到有效抗氧化作用。
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公开(公告)号:CN110273153A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910681861.3
申请日:2019-07-26
Applicant: 南昌大学 , 江西省科学院应用物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种含硼高熵合金涂层及其制备方法,属于合金涂层领域。本发明部分B原子作为间自熔性原子,固溶在面心立方结构的固溶体中,提高涂层的硬度,涂层基体中析出颗粒状和短棒状M2B硬质相,硬质相的析出一方面起到了弥散强化的效果,另一方面,固溶强化效果降低,会降低涂层硬度,但弥散强化对硬度的提高作用会大大地抵消固溶强化降低地涂层硬度的影响,最终,涂层的硬度依然得到提高,且以硼元素为次元素,添加到高熵合金中,通过非金属元素的间隙作用,使合金的堆朵层错能提高,晶格畸变增大,起到固溶强化作用,非金属元素还能与主元素形成硼化物,弥散在合金组织中,产生弥散强化作用,从而使高熵合金硬度和耐磨性提高。
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公开(公告)号:CN110202783A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910632892.X
申请日:2019-07-15
Applicant: 江西省科学院应用物理研究所
Inventor: 张友亮 , 谌昀 , 其他发明人请求不公开姓名
IPC: B29C64/118 , B29C64/35 , B08B3/12 , B08B7/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种3D打印机喷嘴空腔壁内清洗装置,该装置可以在打印机工作状态时疏通打印喷嘴内壁,避免打印中途由于堵头造成的打印中断拆头清理的麻烦,本装置主要包括了手持控制旋钮(1),顶针挤出螺杆(2),减震环(3),顶针缓震包覆垫(4),清洗顶针(5)加热器(6)电池仓(7)超声波发生器(8),和显示屏(9)几个部件组成。本发明能够为3D打印从业者带来极大的便利。
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公开(公告)号:CN116237527B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202310235344.X
申请日:2023-03-13
Applicant: 江西省科学院应用物理研究所
IPC: B22F9/04 , B22F1/142 , C23C4/06 , C23C24/04 , B22F1/06 , B22F1/065 , C23C24/10 , B22F1/12 , C23C4/04 , C23C4/129 , C23C4/134
Abstract: 本发明公开了一种稀土改性的喷涂粉末制备方法及其喷涂粉末,方法包括以下步骤:具有第一预定尺寸的第一形状的基体粉末和具有第二预定尺寸的第二形状的稀土粉末通过机械球磨的冷焊及挤压作用将稀土粉末压入基体粉末中,其中,基体粉末包括金属及其合金、陶瓷或有机高分子,稀土粉末包括铈、镧、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥的单质及其化合物,所述第一预定尺寸大于所述第二预定尺寸;机械球磨后的压入稀土粉末的基体粉末通过固溶热处理形成复合粉末,得到稀土改性的喷涂粉末。
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公开(公告)号:CN119076675A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411242489.3
申请日:2024-09-05
Applicant: 江西省科学院应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种金属丝轧尖装置及轧尖工艺,涉及金属丝加工领域,包括抛光机和固定装置,固定装置上设有第一夹丝机构和第二夹丝机构,用于将待轧尖处理的金属丝固定在固定板和转动板之间,并且可通过扳动转动板调整所固定金属丝的绷紧程度;抛光机包括能够转动的砂轮片和抛光轮,砂轮片或抛光轮用于对固定后的金属丝进行打磨并使得金属丝断开,以完成轧尖。该装置适合对直径0.1mm~1mm的金属丝进行轧尖操作,结构简单,易操作不费力,获得的锥形尖头很容易穿过模具,对操作人员没有任何专业度或熟练度要求,不涉及触电的风险,且无污染,适合实验室涉及的拔丝实验中新手操作人员使用操作。
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公开(公告)号:CN116224147A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211616053.7
申请日:2022-12-15
Applicant: 江西省科学院应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及电力设备维修领域,尤其涉及一种电力柜故障诊断设备。本发明提供了这样一种电力柜故障诊断设备,包括有绝缘杆和主卷筒等;绝缘杆连接主卷筒。本文描述的一种电力柜故障诊断设备,主轴上卷绕有相互层叠的绝缘管和隔音带,减少传声中出现的杂音,在磁吸机构配合下,传声机构准确的被放出并吸附在目标位置收取声音,当磁吸机构识别到漏电现象时,磁吸机构迅速将传声机构弹离,提醒维修人员谨防触电。解决了受限于听音棒的伸缩长度和角度调节可控范围,仅能通过听音棒听取电力柜表面的工作声音,以及维修人员深入放置听音棒过程中容易发生严重触电现象,影响电力柜故障诊断的安全进行的技术问题。
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公开(公告)号:CN114318055B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210013696.6
申请日:2022-01-07
Applicant: 江西省科学院应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及合金材料领域,具体涉及一种高强高导高韧铜合金及其制备方法,该铜合金由以下质量百分比的原料制备而成:Sn 0.3~0.5%;Be 0.5~1.0%;Ni 2~3.5%;Cr 0.03~0.07%;Bi 0.1~0.3%:Hf 0.3~0.8%;纳米Y2O3颗粒0.1~0.5%;余量为铜和不可避免的杂质元素。本发明通过引入适量的Sn、Be、Ni、Cr、Bi、Hf和纳米Y2O3颗粒,并协同制备工艺的优化,在可以赋予铜合金高强度,显著提高铜合金的力学性能的同时,也显著提高了其导电性能。
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