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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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公开(公告)号:CN118910471A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410964542.4
申请日:2024-07-18
Applicant: 江苏科技大学 , 丹阳市凯鑫合金材料有限公司
IPC: C22C19/05 , B22F1/12 , B22F9/04 , B22F3/03 , B22F3/10 , C22C1/02 , C22C1/03 , C22B9/18 , C22F1/10
Abstract: 本发明公开了一种纳米陶瓷颗粒增强的镍基高温合金复合材料及其制备方法,所述复合材料由基体合金和碳化钛(TiC)+硼化钛(TiB2)组成。在制备过程中,本发明将纳米陶瓷颗粒通过铝基中间合金的形式引入到高温合金的熔炼过程中,成功制备出纳米陶瓷颗粒增强的镍基高温合金复合材料。铝基中间合金的质量百分含量为0.033%~0.33%;铝基中间合金中,各物质的质量百分含量为:TiC为10%~20%,TiB2为20%~30%,剩余为铝。本发明复合材料在不明显降低材料塑性的前提下,高温耐磨性能大幅提高,高温屈服、高温抗拉强度也明显提高。本发明避免了纳米颗粒在制备、储存、熔炼过程中的表面污染,且在基体中均匀分布,基本保持了原有的合金熔炼工艺,制备成本低。
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公开(公告)号:CN109280893B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201811137918.5
申请日:2018-09-28
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明是一种熔盐电沉积金属基复合连接体的制备方法,复合连接体由从内至外依次为金属基体、CrN薄膜层、金属Co层和金属Mn层复合组成,该制备方法包括以下步骤:(1)金属基体表面预处理(2)采用磁控溅射在金属基体上制备CrN薄膜层(3)采用熔盐电解质依次电沉积Co金属涂层和Mn金属涂层(4)高温热处理CrN复合涂层、Co复合涂层、Mn复合涂层,该制备方法应用于固体氧化物燃料电池。本发明采用熔盐电解质沉积制备具有高温导电性和抑制铬化物挥发的复合氧化物涂层,致力于优化固体氧化物燃料电池金属连接体的性能,以实现商业化。
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公开(公告)号:CN109465368B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201811354274.5
申请日:2018-11-14
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明是一种大截面比复杂形状突变轴类铝合金锻件制坯成形方法,所述成型方法包括如下步骤:(1)确定制坯件原始棒料的毛坯尺寸;(2)制坯件第2段部分的成形;(3)制坯件第1段部分的成形;(4)制坯件第4段部分的成形;(5)制坯件第5段部分的成形。本发明提出一种大截面比复杂形状突变轴类铝合金锻件制坯成形方法,从根本上改变了传统顶锻采用的开式聚集粗大截面的方式,通过全模腔内闭式成形,解决了复杂形状粗大截面的单次聚集成形,并且实现了对杆部形状的成形控制,进一步优化了坯料形状,提高效率的同时显著提高总体锻件质量并降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN110096741A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910238193.7
申请日:2019-03-27
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种预测模型及改进遗传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改进的遗传算法相结合,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:CN109652679A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811609884.5
申请日:2018-12-27
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米碳管和纳米TiC颗粒混杂增强铝基复合材料及其制备方法,复合材料包括质量百分比分别为:纳米碳管:0.5-5%、TiC:18-38%,Al:60-80%。制备方法包括:(1)纳米碳管超声分散;(2)前驱粉体CNTs-Ti-Al的制备;(3)压坯、烧结及致密化一体化。此工艺将CNTs-Ti-Al体系中的部分CNTs作为碳源与合金粉末Ti发生反应引入原位内生的纳米陶瓷颗粒,反应后剩余的CNTs作为增强相。TiC的生成可改善CNTs与Al基体间润湿性差、界面结合强度不高的问题,实现Al基复合材料中不同维度的双增强相(CNTs+TiC)之间耦合交互协同强化基体,极大的提高了复合材料的综合性能,具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN109280893A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811137918.5
申请日:2018-09-28
Applicant: 江苏科技大学
CPC classification number: C23C14/35 , C23C14/0641 , C23C28/322 , C23C28/34 , C25D3/66 , C25D5/10 , H01M8/0297
Abstract: 本发明是一种熔盐电沉积金属基复合连接体的制备方法,复合连接体由从内至外依次为金属基体、CrN薄膜层、金属Co层和金属Mn层复合组成,该制备方法包括以下步骤:(1)金属基体表面预处理(2)采用磁控溅射在金属基体上制备CrN薄膜层(3)采用熔盐电解质依次电沉积Co金属涂层和Mn金属涂层(4)高温热处理CrN复合涂层、Co复合涂层、Mn复合涂层,该制备方法应用于固体氧化物燃料电池。本发明采用熔盐电解质沉积制备具有高温导电性和抑制铬化物挥发的复合氧化物涂层,致力于优化固体氧化物燃料电池金属连接体的性能,以实现商业化。
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公开(公告)号:CN106587938A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610998220.7
申请日:2016-11-14
Applicant: 江苏科技大学
IPC: C04B35/01 , C04B35/626 , C04B35/622 , H01M8/0297
CPC classification number: C04B35/01 , C04B35/62222 , C04B35/626 , C04B2235/3262 , C04B2235/3281 , C04B2235/443 , C04B2235/96 , C04B2235/9607 , H01M8/0297
Abstract: 具有高温导电性的尖晶石粉末及其合成方法和应用,将络合剂柠檬酸和粘结剂聚乙烯吡咯烷酮依次溶于蒸馏水中,再溶入Cu盐和Co盐,最后加入硝酸锰溶液;所得混合溶液室温条件下磁力搅拌2~3h,然后在40℃保温4~6h,在80℃保温2~4h,在100℃保温2‑4h,形成胶体;升温到220℃保温8~15h,有机物挥发,形成固体粉末。本发明改善了固体氧化物燃料电池氧化性气氛中金属连接体的高温抗氧化性能和导电性能,抑制金属基体中Cr扩散而引起的阴极毒化,该材料可以用于制备金属连接体表面作为耐蚀导电层。
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公开(公告)号:CN106571476A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610999491.4
申请日:2016-11-14
Applicant: 江苏科技大学
IPC: H01M8/0297
CPC classification number: H01M8/0297
Abstract: 用于高温燃料电池金属连接体的涂层材料及其制备方法。本发明采用溶胶凝胶法制备MnxCoyO4‑Ni粉末,球磨后的颗粒度小,制备工艺简单,成本低廉。MnxCoyO4‑Ni复合涂层与金属连接体具有匹配的热膨胀系数及化学相容性。高温耐蚀导电陶瓷涂层具有优良的高温抗氧化性能,可有效阻止高温下铬化物的挥发,Ni的掺杂使涂层具有较好的高温导电性能。使用等离子喷涂系统可以实现涂层的大面积操作,高效且涂层均匀。这些将有力的推动固体氧化物燃料电池的商业化运营。
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公开(公告)号:CN106372281A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610711639.X
申请日:2016-08-23
Applicant: 江苏科技大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5086
Abstract: 本发明公开了一种复杂锻件外形曲线重构的拟合光顺方法,属于数据拟合技术领域,尤其涉及对锻件外形轮廓曲线的光顺拟合。该方法的步骤为:Ⅰ、按照测量规划路线对锻件表面上的型值点坐标进行依次顺序提取,这些型值点既可以来自实际锻件的测量结果,也可以来自数值模拟结果;Ⅱ、型值点的参数化处理以及节点向量的构造;Ⅲ、基于最小二乘约束的拟合曲线控制点的计算;Ⅳ、拟合曲线插值点的计算;Ⅴ、标准GEO格式模型文件的生成。拟合后模型可在逼近精度可控的前提下,拥有较高的型面光顺质量。本发明提出了锻件外形曲线的拟合及光顺化处理方法,实现了标准化几何模型数据文件的输出,并可导入各通用设计及仿真软件中,以用于成形模拟及锻造模具的数字化设计与制造。
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