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公开(公告)号:CN114749506B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210288468.X
申请日:2022-03-23
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: B21C37/04
摘要: 本发明为一种梯度结构棒材及其制备装置和方法。用于将横截面为椭圆形的棒材加工成截面为圆形的棒材;包括夹持单元,扭转单元,给进单元和控制单元;夹持单元用于将待加工的金属棒材的两端夹紧固定;给进单元用于带动扭转单元沿棒材轴线进给;扭转单元包括带有中心供棒材穿过通孔的扭转盘,设置在扭转盘表面的多个辊筒,相对辊筒之间的距离可调,相对辊筒之间的最大距离小于椭圆形待加工棒材的长轴。本发明通过对棒材施加径向应变差,利用大塑性变形使棒材表面晶粒细化,同时通过控制辊筒与转轴的距离,使加工后的圆棒横截面积与初始棒材横截面积相当,保证棒材心部应变量较小并保持粗晶状态,最终获得晶粒沿径向梯度分布的梯度结构金属棒材。
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公开(公告)号:CN115287426A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210925610.7
申请日:2022-08-03
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明属于材料制备领域,具体涉及一种块体纳米结构316L不锈钢及其制备方法。包含深冷轧制和高温短时退火两步工序;选用商业316L不锈钢板,在液氮中充分浸泡后进行深冷轧制,通过低温抑制位错运动和动态回复与再结晶,通过诱导孪生和相变导致粗大母材晶粒被剧烈分割,获得初步细化的316L轧制板材;再通过后续高温短时退火,使其变形诱导的马氏体相变回复为超细晶奥氏体,同时严重变形的残余奥氏体再结晶并且位错发生湮灭,获得均匀纳米量级的块状316L不锈钢板材。本发明通过深冷低应变量轧制塑性变形诱发孪生和相变,再通过高温短时退火制备出均匀的具有纳米晶结构的316L不锈钢的方法,成本低,适用于大尺寸纳米结构316L不锈钢的制备。
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公开(公告)号:CN114749506A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210288468.X
申请日:2022-03-23
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: B21C37/04
摘要: 本发明为一种梯度结构棒材及其制备装置和方法。用于将横截面为椭圆形的棒材加工成截面为圆形的棒材;包括夹持单元,扭转单元,给进单元和控制单元;夹持单元用于将待加工的金属棒材的两端夹紧固定;给进单元用于带动扭转单元沿棒材轴线进给;扭转单元包括带有中心供棒材穿过通孔的扭转盘,设置在扭转盘表面的多个辊筒,相对辊筒之间的距离可调,相对辊筒之间的最大距离小于椭圆形待加工棒材的长轴。本发明通过对棒材施加径向应变差,利用大塑性变形使棒材表面晶粒细化,同时通过控制辊筒与转轴的距离,使加工后的圆棒横截面积与初始棒材横截面积相当,保证棒材心部应变量较小并保持粗晶状态,最终获得晶粒沿径向梯度分布的梯度结构金属棒材。
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公开(公告)号:CN118893299A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411217937.4
申请日:2024-09-02
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: B23K20/12
摘要: 本发明为一种基于搅拌摩擦焊制备反梯度结构金属板材的方法。包括如下步骤:步骤(1):制备晶粒尺寸为10nm~5μm的超细晶/纳米晶板材;步骤(2):采用轴肩半径5~15mm,搅拌头旋转速度600~2000r/min,加工速度30mm/min~200mm/min,轴肩压下量0.1mm~0.3mm对步骤(1)得到的板材表面进行搅拌摩擦加工,得到表面为5μm~50μm的粗晶/细晶区,心部仍为超细晶/纳米晶,晶粒尺寸由表层至内层梯度减小的反梯度结构金属板材。本发明操作简单,可对不同尺寸和种类的金属板材进行处理,并可对搅拌摩擦路径和范围进行多样化设计,从而获得心部为超细/纳米晶,表层为复杂粗晶分布的三维反梯度结构材料。
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公开(公告)号:CN116296785A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211096128.3
申请日:2022-09-08
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: G01N3/08 , G01N3/04 , G01N3/02 , G01N23/2204 , G01N23/2251
摘要: 本发明为一种原位EBSD拉伸试验装置。包括移动滑块,固定滑块,步进电机和挡板;步进电机和固定滑块连接;固定滑块固定在EBSD样品台上,固定滑块中部设有贯穿孔,固定滑块关于贯穿孔轴线所在竖直面对称设置,两侧设有从远离步进电机到靠近步进电机的方向开度渐开的燕尾;移动滑块为两块、分别通过燕尾槽与固定滑块两侧的燕尾滑动连接,移动滑块上表面设有样品凹槽;装配后固定滑块的高度低于移动滑块的高度;挡板和移动滑块远离步进电机的一侧通过燕尾槽滑动连接,挡板上设有与螺纹杆螺纹配合的螺纹孔。本发明各个部件之间拆卸简单,可根据实验内容更换不同的部件,操作简单,有利于缩短原位EBSD拉伸试验流程,简化操作,得到更精确的实验结果。
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公开(公告)号:CN115283431A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210932414.2
申请日:2022-08-04
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明属于材料制备领域,具体涉及一种高强高韧等轴超细晶纯钛的制备方法。包括如下步骤:(1)多向热锻:选取原始粗晶块状纯钛,在再结晶温度以下,对块状纯钛进行热锻;(2)轧制:对步骤(1)多向热锻后的块状纯钛在室温下进行轧制,轧制的总压下量大于70%;(3)瞬态热处理:对步骤(2)轧制后的钛块进行10~180s内、再结晶温度以上的瞬态热处理,然后空冷,制备出等轴超细晶纯钛。本发明的方法制备的产品具有极低位错密度的超细晶结构金属材料实现了良好的强塑性匹配性能,且本发明可以通过简单的设备实现,易于控制经济成本以及生产成本,易于批量化工业生产。
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