多相等温淬火球墨铸铁中先形成马氏体的确定方法

    公开(公告)号:CN106896107A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201710122067.6

    申请日:2017-03-03

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: G01N21/84

    Abstract: 本发明公开一种多相等温淬火球墨铸铁中先形成马氏体的确定方法,包括如下步骤:(10)成品制备:按照多相等温淬火工艺制备球墨铸铁成品;(20)对比件制备:按照改进的多相等温淬火工艺制备球墨铸铁对比件;(30)显微组织对比:将球墨铸铁成品的显微组织与球墨铸铁对比件的显微组织进行对比,根据形貌及颜色确定球墨铸铁成品中是否存在马氏体;(40)马氏体含量测定:利用图像处理软件定量分析存在马氏体的球墨铸铁成品中马氏体的含量。本发明的多相等温淬火球墨铸铁中先形成马氏体的确定方法,精度高、速度快。

    一种高弯曲性能奥贝球铁的等温淬火热处理方法

    公开(公告)号:CN106367571A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610829509.6

    申请日:2016-09-18

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: C21D5/00 C21D1/20 C21D1/60

    Abstract: 本发明公开了一种高弯曲性能奥贝球铁的等温淬火热处理方法,包括如下步骤:将球墨铸铁在860-900℃下奥氏体化,并立即在淬火水基悬浮液介质中淬火1-5s,淬火过程中保持水基悬浮液的流速保持在0.2~0.6m/s;然后在200-300℃下等温5-600min;最后空冷至室温。本发明通过上述热处理方法,热处理后的奥贝球铁仍能达到ADI具有针状贝氏型铁素体(BF)和残余奥氏体(AR)混合基体,并使得ADI的硬度达到HRC53.8,弯曲强度达到1565.6MPa,挠度达到2.1mm。

    一种无酶葡萄糖传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105717183A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610166153.2

    申请日:2016-03-22

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: G01N27/327 G01N27/30

    Abstract: 本发明公开一种无酶葡萄糖传感器及其制备方法、以及由该传感器组成的葡萄糖浓度测试系统。本无酶葡萄糖传感器,包括作为基体的玻碳电极、沉积在所述玻碳电极上的PS膜和吸附在所述玻碳电极上的Pd?Ce粒子。无酶葡萄糖传感器的制备方法包括(10)玻碳电极前处理;(20)沉积PS膜;(30)Pd?Ce(PS)?GC电极制备步骤。葡萄糖浓度测试系统包括工作电极、辅助电极和对电极,所述对电极为铂片电极,辅助电极为饱和甘汞电极,所述工作电极为基于Pd?Ce(PS)?GC的无酶葡萄糖传感器。本发明的无酶葡萄糖传感器及其组成的葡萄糖浓度测试系统选择性好、灵敏度高。

    一种合成银基底的方法及其应用

    公开(公告)号:CN104198465A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410512298.4

    申请日:2014-09-29

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 杨晨 郑栓 胡效亚

    Abstract: 一种合成银基底的方法及其应用,涉及与吸附分子相关的表面现象的研究技术领域,特别是在SERS检测中作为探针分子的金属纳米材料基底的合成技术。本发明采用水热合成方法,以硝酸银为银源、尿素为氨源、甲醛为还原剂,通过尿素改变溶液的pH值在水热条件下逐渐还原银进而制备银基底,它可作为研究表面增强拉曼散射(SERS)的基底。该方法简单便捷,使用原料相对便宜,合成的产物表面稳定、便于放置,可直接用于产物表征和SERS检测。

    一种钯铁双金属甲醇燃料电池阳极催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102861596A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210342730.0

    申请日:2012-09-17

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种钯铁双金属甲醇燃料电池阳极催化剂的制备方法,涉及燃料电池的生产技术领域,以由PdCl2水溶液、FeCl3水溶液、KNO3水溶液和H2O形成的混合液为钯铁电沉积底液,以基体玻碳电极为工作电极,饱和甘汞电极作为辅助电极,铂片电极作为对电极,在沉积电位为-0.3V的条件下,采用直接电沉积法制备钯铁薄膜电极。本发明具有工艺灵活、可人为控制电沉积过程,反应产物的尺寸形貌可控,生产周期较短,所制甲醇燃料电池氧化电极贵金属利用率高,大大减低所用成本等特点。

    用于金属样品的预减薄装置及金属样品的预减薄方法

    公开(公告)号:CN109015157B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201810539441.7

    申请日:2018-05-30

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及透射电镜(TEM)试样减薄技术领域。用于金属样品的预减薄装置,包括相互配合的基体和替换件。预减薄方法为:对待减薄金属片进行清洗并干燥,并将替换件的下底大面与金属的待减薄面相反的一面相贴;将替换件与金属片的组合与基体扭转嵌合,通过基体通孔注水后,利用与金属片相对运动的摩擦机构对金属片的待减薄面进行减薄;每减薄0.05±0.02mm后,拆下替换件与金属片的组合并将其加热到200±20℃熔融;选取新的替换件,将金属片的待减薄面的对侧面作为新的减薄面,重复上述步骤直至厚度小于等于0.05mm。本发明提供的TEM金属试样减薄方法可以在减薄金属试样的同时,使待减薄试样便于夹持,降低拆卸金属薄片碎裂的可能性,金属试样表面平整。

    一种中碳合金钢的Q-P热处理工艺

    公开(公告)号:CN106282494A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610829510.9

    申请日:2016-09-18

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: C21D1/18 C21D1/60

    Abstract: 本发明公开了一种中碳合金钢的Q-P热处理工艺,包括如下步骤:中碳合金钢在870-950℃下奥氏体化,随后在水基悬浮液中急冷1-3s;然后在100-190℃下保温5-15min,之后在250-280℃下保温30-240min,最后空冷至室温。按本发明所述工艺得到的中碳合金钢,满足普通Q-P法获得的组织要求,即获得贫碳马氏和高碳残余奥氏体的组合,除此之外,利用本发明对52Mn2SiCr钢处理后硬度达到56HRC以上,是原始试样的1.4倍以上;弯曲强度达到4009.9MPa,挠度达到9.2mm。

    一种SAE1065钢丝的热处理方法及系统

    公开(公告)号:CN105779726A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610278743.4

    申请日:2016-04-28

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: C21D8/065 C21D9/56

    Abstract: 本发明公开了一种SAE1065钢丝的热处理方法及系统。方法包括在温度300±25℃下,对钢丝进行加载,以速度0.92~1.4mm/min均匀拉长钢丝,时长为5min后,空冷至室温,卸载,得到热处理的SAE1065钢丝。系统包括加热炉(1),加热炉(1)两侧分别设有原料钢丝卷筒(2)和成品钢丝卷筒(3),SAE1065钢丝(4)穿过加热炉(1),两端分别卷绕在原料钢丝卷筒(2)和成品钢丝卷筒(3)上,所述成品钢丝卷筒(3)通过减速装置(5)和传动机构(6)与动力装置(7)相连,所述原料钢丝卷筒(2)上设有制动机构(8)。本发明的方法及系统,可大幅提高SAE1065钢丝的弯曲疲劳抗力高,延长钢丝的使用寿命。

    用于金属样品的预减薄装置及金属样品的预减薄方法

    公开(公告)号:CN109015157A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810539441.7

    申请日:2018-05-30

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及透射电镜(TEM)试样减薄技术领域。用于金属样品的预减薄装置,包括相互配合的基体和替换件。预减薄方法为:对待减薄金属片进行清洗并干燥,并将替换件的下底大面与金属的待减薄面相反的一面相贴;将替换件与金属片的组合与基体扭转嵌合,通过基体通孔注水后,利用与金属片相对运动的摩擦机构对金属片的待减薄面进行减薄;每减薄0.05±0.02mm后,拆下替换件与金属片的组合并将其加热到200±20℃熔融;选取新的替换件,将金属片的待减薄面的对侧面作为新的减薄面,重复上述步骤直至厚度小于等于0.05mm。本发明提供的TEM金属试样减薄方法可以在减薄金属试样的同时,使待减薄试样便于夹持,降低拆卸金属薄片碎裂的可能性,金属试样表面平整。

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