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公开(公告)号:CN112662975B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202011433478.5
申请日:2020-12-10
Applicant: 常州大学
Abstract: 一种提高航空钛合金高温疲劳性能的强化方法,步骤如下:将航空钛合金试样表面进行预处理;将预处理后试样进行电脉冲处理;将电脉冲处理后的试样进行第一次激光喷丸强化处理;去除第一次激光喷丸强化表面残留物,并超声清洗;将超声清洗后的试样表面进行高温离子注入N离子,在钛合金表面形成TiN层;将涂覆纳米Si和Al混合颗粒的铝箔粘贴在N离子注入后的试样表面进行第二次激光喷丸处理,形成耐高温的TiNAlSi层。本发明不仅可以在航空钛合金表层引入高幅值的残余压应力,形成纳米晶甚至非晶结构,同时在试样表层形成了结合强度较高的耐高温TiNAlSi涂层,进一步提高了航空钛合金的高温疲劳特性。
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公开(公告)号:CN112877536A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110047916.2
申请日:2021-01-14
Applicant: 常州大学
Abstract: 一种激光喷丸与超低温耦合强化金属材料振动疲劳性能的方法,涉及到金属材料的激光加工、表面强化技术领域。其主要步骤为:(1)试样准备;(2)获取超低温处理最优工艺参数;(3)获得金属材料在超低温下的动态屈服强度;(4)求解金属材料在超低温下的雨贡纽弹性极限;(5)求解激光功率密度;(6)获取激光能量参数;(7)开展超低温下激光喷丸强化处理。本发明利用超低温度的抑制动态回复与湮灭作用,提高位错密度;采用超低温度与超高应变率的耦合效应抑制位错滑移、提高纳米形变孪晶形核驱动力,利用位错与纳米形变孪晶之间的相互作用提高金属材料的阻尼能力和断裂强韧性,从而实现抗振动疲劳性能的显著提高。
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公开(公告)号:CN110453256B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910536339.6
申请日:2019-06-20
Applicant: 常州大学
IPC: C25D3/56 , C25B11/089 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种多面体钴铱纳米颗粒电解水析氢电催化剂及其镀液和制备方法,钴铱纳米颗粒具有八面体和十面体结构,颗粒尺寸为10~250nm,颗粒内钴和铱的化学成分分布均匀,其铱含量为45~95wt%,且催化剂催化析氢性能塔菲尔斜率为30~40mV/decade。催化剂的镀液:钴盐为硫酸钴5~200mmol/L、氨基磺酸钴1~100mmol/L,铱盐为六溴代铱(IV)酸钠10~150mmol/L、六溴代铱(III)酸钠1~100mmol/L,导电盐为溴化钠0.1~500mmol/L、氯化钠0.1~100mmol/L,络合剂为柠檬酸三铵1~20mmol/L、四硼酸钠1~10mmol/L,其它添加剂为笨并三氮唑1~10mmol/L、硫脲1~10mmol/L、十二烷基苯磺酸钠1~5mmol/L。本发明通过电化学沉积工艺制备,效率高、可应用于形状复杂的可导电基体表面制备、纳米颗粒尺寸大小及其成分可控,另外催化性能高效,稳定性强。
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公开(公告)号:CN110453256A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910536339.6
申请日:2019-06-20
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种多面体钴铱纳米颗粒电解水析氢电催化剂及其镀液配方和制备方法,钴铱纳米颗粒具有八面体和十面体结构,颗粒尺寸为10~250nm,颗粒内钴和铱的化学成分分布均匀,其铱含量为45~95wt%,且催化剂催化析氢性能塔菲尔斜率为30~40mV/decade。催化剂的镀液配方:钴盐为硫酸钴5~200mmol/L、氨基磺酸钴1~100mmol/L,铱盐为六溴代铱(IV)酸钠10~150mmol/L、六溴代铱(III)酸钠1~100mmol/L,导电盐为溴化钠0.1~500mmol/L、氯化钠0.1~100mmol/L,络合剂为柠檬酸三铵1~20mmol/L、四硼酸钠1~10mmol/L,其它添加剂为笨并三氮唑1~10mmol/L、硫脲1~10mmol/L、十二烷基苯磺酸钠1~5mmol/L。本发明通过电化学沉积工艺制备,效率高、可应用于形状复杂的可导电基体表面制备、纳米颗粒尺寸大小及其成分可控,另外催化性能高效,稳定性强。
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公开(公告)号:CN103480180A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310167001.0
申请日:2013-05-09
Applicant: 江苏佳联华机械制造有限公司 , 常州大学 , 董亚勇
IPC: B01D19/00
Abstract: 一种用于泥浆气液分离的分离板。如图1所示,本发明在倾斜板(1)上增加突起的鼓包(3),使液体在流动过程中不断的上下翻动,达到液体在向下流动过程中各截面不断更新,增加液体表面的同时不断更新液体表面,使气体更容易从液体中逃逸,达到气液分离的目的;在倾斜交叉板端部增设向上翘起的锯齿状缺口(2),使液体按不同的抛物线被抛散出去,为提高抛散效果,在倾斜交叉板与向上翘起的锯齿状缺口之间采用圆弧过渡。
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公开(公告)号:CN102927385A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210419078.8
申请日:2012-10-29
Applicant: 常州大学
IPC: F16L23/18
Abstract: 一种匀质垫片的螺栓法兰连接结构设计方法属于密封技术领域。垫片作为螺栓法兰连接中重要的密封元件,其按照结构形式可以分为匀质垫片和非匀质垫片。针对现有设计方法中未考虑匀质垫片压溃和应力再分布等因素,在螺栓法兰连接结构使用匀质垫片作为密封元件时,同时考虑所设计的连接结构的紧密性、附加弯矩及垫片压溃极限等因素,提出一种使用匀质垫片作为密封元件的螺栓法兰连接结构设计方法,并给出计算实例并进行实验验证。其特点是计算方法简便,准确度高,不但能够减小设计工作量、提高设计效率,而且可以有效降低螺栓法兰连接在使用过程中资源浪费和避免恶性事故发生,避免人员伤亡和物力财力损失,具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN102519674A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110383519.9
申请日:2011-11-28
Applicant: 常州大学
IPC: G01M3/00
Abstract: 一种螺栓法兰连接结构泄漏率预测方法属于密封技术领域。垫片作为螺栓法兰连接中重要的密封元件,其紧密性宽度是决定连接结构密封性能的重要因素。针对现有螺栓法兰标准设计方法中无法对连接结构泄漏率进行预测,现有泄漏率预测方法在连接结构承受外载荷、高温高压且温度压力均有较大波动等条件下预测不准确的缺点,依据所计算出的垫片紧密型宽度与垫片自身材质、连接结构的连接形式、载荷、工作条件等之间的关系,提出一种螺栓法兰连接泄漏率预测方法,给出计算实例并进行实验验证。其特点是计算方法简单,准确度高,依据此计算方法可对不同工作条件下螺栓法兰连接结构泄漏率准确预测,进而保证过程装备的安全、稳定和长周期运行。
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公开(公告)号:CN115786911B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202211604067.7
申请日:2022-12-13
Applicant: 常州大学
IPC: C23C26/02
Abstract: 一种基于摩擦电火花放电涂层的制备方法及装置,步骤如下:将所需制备涂层的材料制作成球状,并将其放入下端是陶瓷锥管上端为金属管的容器中;然后将陶瓷锥管置于需要制备涂层的基体的正上方,并利用往复运动装置带动其在基体表面进行往复运动;最后,将基体和锥形管分别接脉冲电源的两极,并利用惰性气体进行保护。在此过程中,放电产生的高温将使涂层材料球产生局部熔化,并粘附到基体表面,从而实现涂层的制备。本发明能实现对涂层的制备,其利用脉冲放电产生的高温使涂层材料熔化,并粘附在基体表面,可形成冶金级结合,结合强度高;制备的涂层均匀,效率高;适用性广,能完成各种金属涂层的制备,且具有操作简单和成本低的特点。
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公开(公告)号:CN118847180A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410867469.9
申请日:2024-07-01
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及电催化技术领域,具体涉及一种双原子氮掺杂中空碳微球电催化剂及其制备方法。单原子催化剂只有单一活性中心,原子负载率较低,活性位点的密度较小,容易被中间体占据而发生失活,电催化剂活性不佳。针对上述问题,本发明提供一种双原子氮掺杂中空碳微球电催化剂,其将弱电负性的非金属原子(如Se、P、S等)引入催化剂的结构中形成过渡金属‑杂原子双原子催化剂,将两个不同的原子相邻放置在碳载体上,两种原子相互作用,形成协同效应,构成双原子活性位点极大地提高了催化剂的催化活性。
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公开(公告)号:CN118546693A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410208120.4
申请日:2024-02-26
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种原油消泡气液分离装置,包括,电动机、传动轴、筒体、一级集液板、引流管和消泡元件;筒体的上端侧壁、底部和下端侧壁分别开设有气液混合相入口、排液口和排气口;传动轴设置在筒体内,其上端伸出筒盖连接电动机,下端连接消泡元件;消泡元件通过高速旋转产生超重力,对从入口进入筒体内的原油进行消泡及从原油中分离出CO2气体,CO2气体排出;一级集液板固定在筒体内壁上且位于消泡元件的下方和排气口的上方,用于收集由消泡元件消泡分离后的原油,其内设有金属丝网;引流管用于将一级集液板中收集的原油引流至排液口。通过上述装置可以提高现有装置的消泡效率及气液分离性能,其结构简单,易于安装,适用于复杂多变的工况条件。
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