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公开(公告)号:CN110096742B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201910238194.1
申请日:2019-03-27
Applicant: 江苏科技大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/10 , G06Q10/04 , G06N3/006 , G06F17/10 , G06F111/10 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了一种基于预测模型及粒子群算法的预锻成形模具设计方法,包括以下步骤:定义表征预成形模具型腔的设计点坐标变量,确定锻造优化目标函数。采用优化的拉丁方方法,确定多尺度跨特征的实验设计方案。采用数值模拟方法,对所有实验方案进行仿真模拟,并获得其相应的目标函数值。建立多目标函数归一化数据处理方法,构建预测模型以实现对任意实验设计方案的目标函数值进行高效、可靠预测。将已建立的数学预测模型与粒子群算法相结合,开展优化解的全局搜索过程,并获得最优的设计方案。该方法通过将数值模拟技术与最优化理论及拟合算法相结合,实现对叶片锻造预成形模具型腔的最优化设计。
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公开(公告)号:CN115369436A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210948444.2
申请日:2022-08-09
Applicant: 江苏科技大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/052 , C25B11/061 , C25B11/063 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种电催化析氢电极及其制备方法,属于电催化析氢技术领域。所述析氢电极由导电基体以及电镀在导电基体表面的Ni‑Se‑Co镀层组成。本发明首先将导电基体进行预处理;然后通过电沉积方式在预处理的导电基体上沉积Ni、Se、Co元素,形成具有优异析氢性能的Ni‑Se‑Co析氢电极。本发明合成方法简单且催化层结构稳定,所合成的Ni‑Se‑Co析氢电极可广泛应用于电解水制氢工业,具有显著的实用价值和经济价值。
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公开(公告)号:CN112609210B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202011277606.1
申请日:2020-11-16
Applicant: 江苏科技大学
IPC: C25D3/12 , C25D15/00 , C25D5/36 , C25D5/50 , H01M8/0297
Abstract: 本发明公开一种CeO2掺杂Cu/Mn复合膜/微晶界面层与金属基复合连接体及其制备方法,涉及固体氧化物燃料电池金属连接体复合材料领域,首先通过高能微弧合金技术沉积基体材料的微晶过渡层;再运用电化学沉积方法复合镀金属Cu结合纳米级CeO2颗粒的复合膜;再电化学沉积金属Mn作为整个复合材料的外层。其中通过在电沉积Cu镀层时添加的一定量纳米级CeO2来细化镀层晶粒,提高元素高温扩散性和复合层高温抗氧化性。有益效果为:制备的微晶界面层与金属基复合连接体,导电性强且具有优良的高温抗氧化性能,能够有效的阻止金属基材中Cr元素的外扩散,以提高固体氧化物燃料电池金属连接体的寿命与工作效率。
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公开(公告)号:CN110468431B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201910929719.6
申请日:2019-09-27
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种铬‑石墨烯复合涂层的制备方法,通过环保型Cr3+电镀液在黄铜基体上沉积铬‑石墨烯复合涂层,电镀液包括100~120g/L氯化铬、30~50g/L甲酸铵、15~20g/L无水乙酸钠、100~140g/L氯化铵、30~45g/L硼酸、8~12g/L溴化铵、15~25g/L尿素、0.02‑0.1g/L十二烷基硫酸钠以及1~4g/L糖精。将石墨烯溶胶加入到Cr3+电镀液中,通过电沉积即可得到铬‑石墨烯复合涂层。该种铬‑石墨烯复合涂层制备过程中不会对人体健康和自然环境造成危害,制备工艺简便;得到的复合涂层硬度、耐磨性能有非常明显的提高,且耐腐蚀性能有明显改善。
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公开(公告)号:CN110724992B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201910929771.1
申请日:2019-09-27
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种在铝合金表面制备耐腐蚀超疏水膜层的方法,该方法首先用去离子水和乙醇在超声波清洗仪器中依次对预磨的铝合金基体进行清洗;对铝合金基体进行电解抛光、阳极氧化、扩孔处理;将基体放置在电化学镀镍液中,使基体表面获得凸包状织构,随后将基体放置在电化学镀钴装置中,进行电化学镀钴处理,通过以上步骤的处理,主要通过阳极氧化和电化学沉积相结合在基体表面构建花瓣状微纳米粗糙结构。最后将处理后的基体放入氟硅烷乙醇溶液中浸泡修饰降低其表面自由能,使铝合金表面获得耐腐蚀超疏水膜层,有效的提高了铝合金的耐蚀性。
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公开(公告)号:CN105033140A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510259792.9
申请日:2015-05-20
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 一种铝合金等温热镦挤复合成形模具,包括上模和下模,下模包括顶杆和模套,模套为下端圆周设有外凸肩的桶状形,底端面开有中心孔,侧壁上部沿圆周均布有多个螺纹通孔,自凸肩沿轴向侧壁上套装有加热器,模套内自下而上依次叠置开有中心通孔、截面为T型、下端穿出模套中心孔的垫块,和设有与垫块同轴的上大下小阶梯孔,且下端圆周设有外凸肩的型腔,型腔外圆上套装有与之相配合的挤压筒,挤压筒外圆壁上对应模套螺纹孔设有环形凹槽,上端面上设有安置热电偶的盲孔;所述顶杆插配在垫块的中心孔中。本发明的模具结构简单,简化了成形工序,降低了成本,改善了制件组织,提高了制件尺寸精度与表面质量。本发明还公开了使用本模具镦挤制件的方法。
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公开(公告)号:CN101404332B
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200810235053.6
申请日:2008-11-07
Applicant: 江苏科技大学
Inventor: 郭平义
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池复合连接器,为在网状的金属基上设有La(1-x)SrxCr(1-y)CoyO3超细粉覆盖层,其中x=0~0.5,y=0~0.6,所述的超细粉覆盖层的厚度为0.1-1.5mm,所述的超细粉的粒度为10~1000nm,所述的网状金属基的网孔尺寸为0.01~3mm。所述的金属基为Ni基合金或不锈钢材料。制备方法为:第一步,溶胶凝胶法制备La(1-x)SrxCr(1-y)CoyO3超细粉;第二步,在网状金属基上涂覆La(1-x)SrxCr(1-y)CoyO3超细粉制备固体氧化物燃料电池复合连接器:将第一步制备得到的超细粉与有机物粘结剂制成料浆涂覆于网状金属基上,放入模具内压制成型,制得固体氧化物燃料电池复合连接器。制备的连接器具有好的烧结性能、导电性能,提高与其它部件热兼容性。
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公开(公告)号:CN119050387A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411157767.5
申请日:2024-08-22
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种非贵金属燃料电池催化剂及其制备方法,所述催化剂为钛碳氮‑过渡金属镀层‑铁碳氮的“三明治”结构复合材料,所述钛碳氮和铁碳氮分别为钛和铁掺杂的碳氮复合材料,通过二氧化钛或氯化铁和质子化纳米片g‑C3N4以及碳酸氢铵反应制备得到。制备方法包括如下步骤:将质子化纳米片g‑C3N4置于溶剂中分散,加入碳酸氢铵和纳米二氧化钛粉末或氯化铁,加热反应后得到钛或铁掺杂的碳氮复合材料;在基底上依次涂敷钛掺杂的碳氮复合材料,过渡金属镀层和铁掺杂的碳氮复合材料,得到所述非贵金属燃料电池催化剂。本发明所述“三明治”结构的催化剂的光电化学性能得到明显改善,具有优异的氧还原能力。
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公开(公告)号:CN118326397A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410100009.3
申请日:2024-01-24
Applicant: 江苏科技大学 , 江苏申阳电梯部件有限公司
Abstract: 本发明公开了一种Mn基多元复合镀层的制备及其生成尖晶石导电涂层的方法,具体为:预配置Cu氧化物纳米颗粒溶胶;铁素体不锈钢基体表面预处理、酸洗、活化、闪镀Ni;溶胶滴定Co和Mn离子的合金共沉积溶液,电化学沉积得到纳米氧化物颗粒离散分布的MnCo‑CuO复合镀层(Mn基);复合镀层在高温氧化环境中得到复合高温耐蚀CoMn2O4(Cu1.2Mn1.8O4)尖晶石导电涂层。本发明实现了Co、Mn和Cu三元共存且均匀分布的复合镀层,复合镀层厚度控制3~10μm,厚度适合燃料电池连接体的表面处理,适合电池组装与密封,具有优异的界面结合;同时Mn基镀层中大量优先生成的Mn氧化物能有效抑制基体中Fe向涂层扩散,大幅提升铁素体不锈钢基体的抗氧化性能和导电性能。
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公开(公告)号:CN118086900A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410100006.X
申请日:2024-01-24
Applicant: 江苏科技大学 , 江苏申阳交通装备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种CuCoFe基合金层的制备及基于上述合金层制备高温导电涂层的方法,具体为:铁素体不锈钢作为基体,闪镀Ni层;Mn3O4超细粒子溶胶滴定CuCo合金共镀溶液,电化学沉积得到CuCo‑Mn3O4合金层,再在高温氧化环境中热生长形成CoFe2O4或Cu1.2Mn1.8O4复合氧化物涂层。本发明实现了合金中CuCoMn三元共沉积,Cu元素的快速外扩散和Fe向涂层内扩散,促进CoFe2O4生长,而富Mn氧化物抑制Fe外扩散促进Cu1.2Mn1.8O4生长,最终复合尖晶石涂层为原位生长,具有优异的界面结合,匹配的热膨胀系数,涂层厚度适合燃料电池连接体的表面处理,适合电池组装与密封,还可应用于铁素体不锈钢高温表面处理领域。
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