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公开(公告)号:CN109719456A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910119200.1
申请日:2019-02-18
Applicant: 苏州大学
IPC: B23P6/00 , B23K26/348 , B23K35/30
Abstract: 本发明涉及了一种新型钢轨修复用合金丝材及钢轨表面损伤修复的方法,所述新型钢轨修复用合金丝材包括如下重量百分比的组分:0.6-1.5%的硅、0.1-0.6%的锰、0.01-0.1%的钒、0.01-0.5%的铜和小于等于0.45%的碳,其余为铁,其所含杂质中铬小于等于0.4%,硫小于等于0.005%,磷小于等于0.01%。该新型钢轨修复用合金丝材具有较高的强度、硬度和韧性,且具有较好的抗腐蚀能力,该钢轨表面损伤修复的方法中,利用该合金丝材作为熔覆材料,在钢轨的受损面上熔覆形成的熔覆层组织致密、热影响区小、结合强度高、晶粒细小均匀、无柱状晶组织形态,具有较好的抗拉强度和屈服强度,且具有较高的冲击吸收功,保证了钢轨表面损伤的修复质量,且该钢轨表面损伤修复的方法工作效率高、资源利用率高。
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公开(公告)号:CN107740094A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710857022.3
申请日:2017-09-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及高温封严涂层技术领域,具体涉及一种用于机闸上的高温封严涂层及其制备方法,所述高温封严涂层采用激光熔覆方法制备,所述激光熔覆用粉末包括高熵合金粉末,所述高熵合金粉末以重量百分数计包括镍22.0%~25.0%、铬22.0%~24.0%、铁20%~24.0%、铝3.5%-4.9%、铪0.1%-0.5%、稀土钇0.4%-1.0%、碳A%和氧B%,余量为钴,其中,A<0.01、B<0.05,所述封严涂层的厚度为0.3-0.7mm,本发明的高温封严涂层具有较好的高温摩擦磨损性能和高温抗氧化性能,并且硬度适中,不易磨损叶片。
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公开(公告)号:CN114951634B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210479809.1
申请日:2022-05-05
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种高熵合金耐磨耐腐蚀涂层及其制备方法。其中涂层由涂层粉末制得,涂层粉末的粒径为100~350目,以原子百分数计,涂层粉末的组成为:17~22%的钴、17~22%的铬、17~22%的镍、17~22%的铜及余量铝。该涂层具有BCC结构,可应用在以钢、铝、钛、铜等各类金属为基材的结构材料中,涂层与基材有着较高的结合强度。采用该CoCrNiCuAl涂层,具有超高的磨性能及耐腐蚀性能,有效提高了结构的服役性能,有效的扩大了材料的使用环境。
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公开(公告)号:CN114951634A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210479809.1
申请日:2022-05-05
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种高熵合金耐磨耐腐蚀涂层及其制备方法。其中涂层由涂层粉末制得,涂层粉末的粒径为100~350目,以原子百分数计,涂层粉末的组成为:17~22%的钴、17~22%的铬、17~22%的镍、17~22%的铜及余量铝。该涂层具有BCC结构,可应用在以钢、铝、钛、铜等各类金属为基材的结构材料中,涂层与基材有着较高的结合强度。采用该CoCrNiCuAl涂层,具有超高的磨性能及耐腐蚀性能,有效提高了结构的服役性能,有效的扩大了材料的使用环境。
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公开(公告)号:CN110505060B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201910824155.X
申请日:2019-09-02
Applicant: 苏州大学
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种非最大纠缠两能级bell态的量子对话方法。本发明一种基于非最大纠缠两能级Bell态的量子对话方法,通信双方Alice与Bob,使用多个非最大纠缠Bell态a|00>+b|11>作为通信信道,借助一系列的安全检测,编码操作将待传信息编码至信道中,最后根据Alice对信道执行单比特测量和POVM测量的结果,通信双方可解码出对方的信息,进而实现了一定容量的量子对话。本发明主要特征在于:(1)本发明打破了以往最大纠缠信道下的量子对话方法局限,将量子对话推广到非最大纠缠信道的场景。(2)本发明仅使用Pauli阵、CNOT操作、单比特测量、POVM测量,且操作流程简单,具有一定的可行性。(3)本发明实现的量子对话的容量为(x为{2a2,2b2}中的最大值,为向下取整符号)。
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公开(公告)号:CN111647791A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010511222.5
申请日:2020-06-08
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种异质界面结合用CoNiCrCu固溶体及其制备方法与应用,以重量百分数计,该CoNiCrCu固溶体的组成为:钴20-30%;铬17-27%;镍20-30%;余量为铜。以该CoNiCrCu固溶体为原料,采用激光增材制造或熔焊的手段,合成梯度材料,能够有效缓和异质界面的热膨胀系数、熔点、弹性模量等差异,还可以降低增材制造过程中异质界面处残余应力水平,避免硬脆相的析出,能够达到异质部件结合的制造要求,制造出高强度的结合界面。采用该CoNiCrCu固溶体用于异质材料的连接,能够具有高的连接界面强度与硬度,可广泛应用于如钢—铝、钢—钨、或钢—铜等异质部件结合中。
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公开(公告)号:CN108588579B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201810398210.9
申请日:2018-04-28
Applicant: 苏州大学
IPC: C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/32 , C22C33/04 , B22F3/105 , B22F5/12 , B33Y70/00
Abstract: 本发明涉及增材制造技术领域,具体涉及一种新型马氏体耐热钢及使用其进行无缝钢管薄壁弯头制造的方法,新型马氏体耐热钢成分以重量百分数计,包括:碳0.05~0.15%、硅0.1~0.4%、锰0.3~0.6%、铬8.0~12.0%、钨1.5~1.9%、钼0.1~0.8%、钒0.1~0.3%、钽0.1~0.3%和六硼化镧0.05~0.3%;余量为铁,将上述新型马氏体耐热钢采用激光‑CMT复合增材制造制得的无缝钢管薄壁弯头结构致密,合金组织为板条状马氏体+弥散碳化物,晶粒细小均匀,无柱状晶组织形态;由于本发明的新型马氏体耐热钢中添加有LaB6,LaB6与O发生作用形成LaBO3,然后分解成La2O3和B2O3,从而可在增材制造成形过程中用于微熔池脱氧和造渣,改善成形性和工艺性,改善成形组织,提高成形件力学性能。
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公开(公告)号:CN108923851B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201810791297.6
申请日:2018-07-18
Applicant: 苏州大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/516 , H04B10/70
Abstract: 本发明专利公开了一种基于五比特brown态的信道复用方法,包括量子隐形传态与远程态制备并存的信道复用方法、量子隐形传态与量子稠密编码并存的信道复用方法以及远程态制备与量子稠密编码并存的信道复用方法三个部分。本发明提出了信道复用方法,能够在单个信道中实现通信双方同时发送和接收量子信息,并且有效地丰富了量子信息交流的方式。
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公开(公告)号:CN108356263B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201810398208.1
申请日:2018-04-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种激光增材制造用新型马氏体耐热钢合金粉末及其制备方法,所述激光增材制造用新型马氏体耐热钢合金粉末以重量百分数计,包括:碳0.05~0.15%、硅0.1~0.4%、锰0.3~0.6%、铬8.0~12.0%、钨1.5~1.9%、钼0.1~0.8%、钒0.1~0.3%、钽0.1~0.3%、钇0.1~0.3%和铈0.01~0.1%,余量为铁,本发明的激光增材制造用新型马氏体耐热钢合金粉末具有优异的成形工艺性能,激光增材制造成形的组织为板条马氏体+弥散碳化物+弥散氧化物,晶粒细小均匀,无柱状晶组织形态,并且由于本发明的配方中添加有金属钇,钇在激光制造成形过程中会在微熔池中形成Y2O3,并快速凝固,弥散分布在成形组织中,在保证优异的组织致密度同时有效控制了成形组织中的夹杂物类型和含量。
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公开(公告)号:CN108817102A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810585131.9
申请日:2018-06-08
Applicant: 苏州大学
IPC: B21B37/28
CPC classification number: B21B37/28
Abstract: 本发明公开了一种厚板中心圆形缺陷压合的调控方法,该方法包括:根据厚板变形区内质点的流动规律,推导轧件变形的三角形速度场;计算厚板中心存在圆形缺陷时的上界功率,并求出最小上界应力状态系数;计算出缺陷压合的临界值;根据实际工艺参数与临界值的关系,判定缺陷能否被压合。若实际工艺参数大于所述临界值,则缺陷压合;否则,调整工艺参数,直至实际工艺参数达到临界值。该调控方法能够有效地消除厚板中心的圆形缺陷。
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