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公开(公告)号:CN101424610A
公开(公告)日:2009-05-06
申请号:CN200810234559.5
申请日:2008-11-14
Applicant: 江苏大学 , 江苏银环精密钢管股份有限公司
Abstract: 本发明涉及含氮奥氏体钢微观组织预测方法。它由输入模块、计算模块和输出模块组成,其中计算模块包括高温δ相体积分数计算模块、氮化物Cr2N在中温阶段等温处理时的晶界开始析出时间计算模块和低温ε和α马氏体的开始转变温度计算模块。输入模块的功能是提供用户输入合金成分和温度等参数,计算模块将利用这些输入参数并结合计算公式进行计算,在输出模块,用户得到计算结果。该方法可简化材料开发过程,降低开发成本,加快开发速度,对含氮奥氏体不锈钢的材料设计和热处理、锻造等工艺控制提供参考,并对其低温组织稳定性进行预测。还具有数据处理方便、适用合金成分范围较广、适用温度范围较宽等优点,有利于计算技术在材料设计领域的应用。
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公开(公告)号:CN107117956A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710216614.7
申请日:2017-04-05
Applicant: 江苏大学
IPC: C04B35/447 , C04B35/495 , C04B35/626 , C04B35/622 , C04B38/10 , A61L27/10 , A61L27/12 , A61L27/56 , A61L27/50
CPC classification number: C04B35/447 , A61L27/10 , A61L27/12 , A61L27/50 , A61L27/56 , A61L2430/02 , C04B35/495 , C04B35/622 , C04B35/6261 , C04B35/62645 , C04B38/10 , C04B2235/3201 , C04B2235/3203 , C04B2235/3208 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C04B2235/96 , C04B38/0051 , C04B38/0074
Abstract: 本发明公开了一种用于骨修复的多孔生物压电复合材料及其制备方法,以蛋清为发泡剂、稳泡剂和固化剂,采用发泡法制备多孔铌酸锂钠钾/羟基磷灰石(LNK‑HA)生物压电复合材料。所述特征在于LNK与HA粉体质量比为(3:7)~(9:1);LNK‑HA与去离子水的质量比为1:(0.5~1),发泡剂加入量为浆料中去离子水质量的20%~35%。当LNK与HA粉体质量比为9:1,LNK‑HA与去离子水的质量比为1:0.5,发泡剂加入量为浆料中去离子水质量的25%时,所得产物孔结构均匀、完整性好,压电常数d33值为16.3pC/N,相对介电常数为52.9。该种压电复合材料兼具优良的生物相容性,对细胞的增殖与分化将会产生刺激作用,其多孔结构则有助于细胞组织的长入,促进骨更好的形成,可作为骨修复或骨替代材料用于生物医学等领域。
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公开(公告)号:CN106011540B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201510622767.2
申请日:2015-09-28
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于镍基高温合金领域,特指一种低铼第三代镍基单晶合金及其制备方法。其成份包括Cr、Co、W、Mo、Re、Ta、Al、Hf和Ni,其中Re:3.0‑4.5%,其特征在于:控制Ta/(W+Mo)值在1:1‑2之间。该发明主要步骤是采用真空自耗炉,将原材料制备成为自耗电极,通过多次试验制备成为母合金;再采用螺旋选晶法通过定向凝固炉制备单晶试棒,最后对单晶高温合金试棒进行热处理。本发明合金主要通过调整Ta/(W+Mo)比值来提高合金的持久强度及抗热腐蚀性,使得合金满足第三代镍基单晶高温合金性能,且含Re量少,并且在900℃时长期时效无TCP相析出,稳定性好。
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公开(公告)号:CN108963069A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810687704.9
申请日:2018-06-28
Applicant: 江苏大学
IPC: H01L41/45 , H01L41/257 , B29C64/165 , B29C64/209 , B29C64/264 , B33Y10/00 , B33Y30/00
CPC classification number: H01L41/45 , B29C64/165 , B29C64/209 , B29C64/264 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , H01L41/257
Abstract: 本发明属于压电薄膜材料制备领域,具体涉及一种3D打印聚偏氟乙烯压电薄膜的制备方法;具体步骤为:首先创建压电薄膜3D模型并进行切片处理;运用3D建模软件建立模型,采用Cura软件对已建立的3D模型进行切片;然后按比例称取多壁碳纳米管和石墨烯,将多壁碳纳米管和石墨烯与N‑甲基吡咯烷酮混合,超声,形成前驱体溶液,加入聚偏氟乙烯粉末和丙酮,超声,得到3D打印墨水;最后,设定打印流程与工艺,启动3D打印机在底板上打印压电薄膜,得到聚偏氟乙烯压电薄膜;本发明得到聚偏氟乙烯压电薄膜柔顺性极好、β相含量高,压电性能优良,在损伤探测、结构振动、医疗器械和人工智能等复杂的环境中有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107337469A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201611244671.8
申请日:2016-12-29
Applicant: 江苏大学
IPC: C04B38/10 , C04B35/495 , C04B35/64
CPC classification number: C04B38/10 , C04B35/495 , C04B35/64 , C04B2235/3201 , C04B2235/3203 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C04B38/0054 , C04B38/0058 , C04B38/0009
Abstract: 本发明公开了一种多孔生物压电陶瓷及其制备方法,以天然蛋清为发泡剂、稳泡剂和固化剂,采用发泡法制备孔洞丰富,孔径均匀的LNK生物压电陶瓷材料。浆料中LNK粉水质量比为1:(0.5~1);发泡剂加入量为浆料中去离子水质量的20%~35%。当LNK陶瓷粉末与去离子水的质量比为1:0.67,发泡剂加入量为浆料中去离子水质量的30%时,拥有最佳压电性能,其压电常数d33值为48pC/N,相对介电常数为67.29。此时多孔LNK气孔率达55%,孔径分布在100~400μm左右,且气孔均为开放气孔,孔洞之间相互连通。本发明所述制备的LNK多孔生物压电陶瓷具有优异的压电性能,将会对细胞产生刺激作用,促进细胞增殖与分化,其多孔结构则有助于细胞组织的长入,促进骨更好的形成,作为骨替代材料可用于生物、医学等领域。
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公开(公告)号:CN103894588B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201310710862.9
申请日:2013-12-23
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及高温合金定向凝固,特指一种用于高温合金定向凝固成形的浇铸系统及浇注方法。浇铸结构安装在保温加热器上部及内部,由浇注口挡板、浇注漏斗、漏斗与模壳浇口间的刚玉连接筒组成;安装时在浇注漏斗上方设有能够上下移动和左右旋转的浇注口挡板,同时在浇注口挡板的下表面粘一层0.5~2cm的耐高温材料;浇注漏斗的敞口端低于或者相平于保温加热器的上盖,并在浇注漏斗外表面与保温加热器的上盖接触面处垫上耐高温的垫片;浇注漏斗与模壳浇注口间套上一个尺寸合理的刚玉连接筒;该浇铸系统可以使金属液平稳地进入铸型,避免紊流和对铸型的冲涮,阻止熔渣和其他夹杂物进入型腔等;此发明结构简单,使投资和生产成本大为降低。
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公开(公告)号:CN103894588A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201310710862.9
申请日:2013-12-23
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及高温合金定向凝固,特指一种用于高温合金定向凝固成形的浇铸系统及浇注方法。浇铸结构安装在保温加热器上部及内部,由浇注口挡板、浇注漏斗、漏斗与模壳浇口间的刚玉连接筒组成;安装时在浇注漏斗上方设有能够上下移动和左右旋转的浇注口挡板,同时在浇注口挡板的下表面粘一层0.5~2cm的耐高温材料;浇注漏斗的敞口端低于或者相平于保温加热器的上盖,并在浇注漏斗外表面与保温加热器的上盖接触面处垫上耐高温的垫片;浇注漏斗与模壳浇注口间套上一个尺寸合理的刚玉连接筒;该浇铸系统可以使金属液平稳地进入铸型,避免紊流和对铸型的冲涮,阻止熔渣和其他夹杂物进入型腔等;此发明结构简单,使投资和生产成本大为降低。?
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公开(公告)号:CN101368252A
公开(公告)日:2009-02-18
申请号:CN200810156936.8
申请日:2008-09-12
Applicant: 江苏大学
Abstract: 一种无镍含氮奥氏体不锈钢,涉及金属材料技术领域,其特征在于:组成为(质量分数):0.05~0.25%N、≤0.10% C、24.0~30.0%Mn、12.0~14.0%Cr、≤1.0%Si、0.35~ 1.00Mo、≤0.05%S、≤0.05%P、余Fe。该种奥氏体不锈钢以提高锰含量和配合使用一定含量的氮完全取代价格昂贵的战略资源镍,一方面能大幅度降低成本,稳定奥氏体组织、提高强度和耐腐蚀性能,另一方面由于该不锈钢中不含镍元素,如将其用作生物医用材料,可避免镍元素在人体内析出造成的致敏性及其它组织反应,从而具有优良的生物相容性,因此在生物医学上具有广阔的应用前景。
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