管道自适应清理疏通装置
    51.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102127923B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201110083423.0

    申请日:2011-04-02

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种管道自适应清理疏通装置,其特征是包括驱动装置、清理装置、监测装置,以及外接的电源,单片机,驱动电路;驱动装置与清理装置之间,驱动装置和监测装置之间是用螺栓联接;外接电源和单片机分别经过驱动电路联接到驱动装置、清理装置和监测装置。本发明成本低,能适用于多样的管道环境,提高管道清理疏通时的工作效率,能全方面观察管内情况,能使管道清实现自动化;采取模块化设计,能够搭配出不同的配合来实现不同的功能要求,并能延伸至其他清理疏通领域。

    一种三元复合纸电池正极的制备方法

    公开(公告)号:CN102610786A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201110428142.4

    申请日:2011-12-20

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种三元复合纸电池正极的制备方法,其特征是按下列步骤:碳纳米管在微波炉中热处理5-10分钟时间,经化学提纯和表面修饰,然后将碳纳米管加入蒸馏水、乙醇或丙酮溶剂中,并进行分散处理,使碳纳米管均匀分散在液体中;将碳纳米管溶液、纸浆及活性材料加入分散剂后搅拌混合,再用高速剪切乳化机将碳纳米管纸浆和活性材料充分均匀分散;将分散好的碳纳米管、纸浆和活性材料溶液倒在造纸专用的丝网上,真空干燥后用液压机将纸电池正极压实,即制备成三元复合纸电池正极。本发明产品可裁剪成需要的形状和大小,或者直接制造成特定的形状和大小的纸电池正极产品。本发明使正极活性材料和集流极合为一体,简化了纸电池的制造工艺。

    一种Cu-Ca合金半固态浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN101921923A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010274341.X

    申请日:2010-09-07

    Applicant: 南昌大学

    Inventor: 杨湘杰 王明

    Abstract: 一种Cu-Ca合金半固态浆料的制备方法,其特征是:(1)将Cu-Ca合金在熔炼保温炉内进行熔化,精炼,然后将熔体冷却到浇注温度1200-1060℃,保温15-25min;(2)将转管预热到25-80℃,在转速0r/min-120r/min下,将上述熔体进行旋转浇注;(3)经过旋转浇注后的熔体收集在900-950℃的结晶器内,以2-4℃/min的冷却速度冷却至平衡温度,保温2-5min。本发明所述的制备方法制备出的Cu-Ca合金半固态浆料,其晶粒组织细小,平均晶粒直径为40-50μm,晶粒分布较均匀。

    低温剪切流变压铸工艺

    公开(公告)号:CN101147968B

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200710053642.8

    申请日:2007-10-22

    Applicant: 南昌大学

    Inventor: 杨湘杰 郭洪民

    Abstract: 一种低温剪切流变压铸工艺,其特征是方法步骤如下:(1)合金熔体通过送料装置进入转动输送管,采用低转速输送通管控制冷却实现急冷金属液和凝固初期的搅拌;(2)携带大量晶核的熔体流入结晶炉内,通过浆料微观结构在线检测技术,控制和检测初生相的生长形态和浆料的固相率;(3)浆料注入压铸机压室进行直接成型。本发明的有益效果是:1、实现了半固态浆料制备和直接成形一体化,降低了生产成本;2、浆料制备工艺流程短、能耗低、效率高、设备简单、结构紧凑、适用性强,特别适合于我国中小型压铸企业。

    Mn-Cu反铁磁磁致伸缩合金
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101215660A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200710169036.2

    申请日:2007-12-26

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种Mn-Cu反铁磁磁致伸缩合金,其特征在于处于反铁磁状态,合金中Mn含量在30%~100%(重量百分数),可用真空熔炼制备合金;定向凝固、多晶织构及热处理及预压力可提高其磁致伸缩量。本发明Mn-Cu合金系反铁磁磁致伸缩合金,属非铁磁性合金,在多晶状态下的应变可与单晶铁磁性磁致伸缩Fe-Ga合金相媲美(专利公开号02117462.8)。并可通过加入其他合金进一步改善其力学性能和工艺加工性能。

    炉前铁水碳铬含量的热分析方法
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118243721A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410133665.3

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明提供一种炉前铁水碳铬含量的热分析方法,该方法包括:将废钢、增碳剂、铬铁、锰粉以及稀土变质剂作为原材料,并采用中频感应炉进行熔炼,将熔炼的铁水置于热分析样杯中采集温度冷却曲线;对所述温度冷却曲线进行滤波处理,并提取所述温度冷却曲线的特征值;将所述特征值输入至碳铬含量计算模型,以计算出所述熔炼的铁水中的碳铬含量。本发明利用碳铬含量计算模型对所提取的特征值进行碳铬含量计算,使得碳铬成分的测定更加便捷,通过建立回归模型的方式来提升数据的测量效率,降低了制作成本,更加具有经济效益。

    一种镁合金熔炼气体保护装置及其应用

    公开(公告)号:CN117450434A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311659583.4

    申请日:2023-12-06

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种镁合金熔炼气体保护装置及其应用,包括多路气体浓度调控系统、气体混合系统、电脑控制中心。每路气体浓度调控系统包括依次连接的储气罐、调压阀、干燥罐、质量流量控制器、进气管、电控气体阀门;气体混合系统包括依次连接混气罐、混合气体调压阀、压力表;每路气体浓度调控系统由电控气体阀门连接到混合气体的混气罐。电脑控制中心分别与各路气体浓度调控系统的质量流量控制器、电控气体阀门电连接。本发明操作简单方便,可根据要求调整气体混合比例、控制单路气路开闭以及阀位百分比,观察气体实时流量及阀位显示,实时控制流入的气体质量,以达到控制气体混合以及控制气体成分配比的目的,精确配置各路气体成分,具有比较好的应用前景。

    一种金属液体除气除渣装置

    公开(公告)号:CN108188359A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810100985.3

    申请日:2018-02-01

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种金属液体除气除渣装置,包括卸料单元、锁槽部件、浆料储存装置、旋转部件、输料部件、底座;所述的旋转部件由电动机、齿轮、转轴、转盘构成,电动机的转动通过齿轮传动带动转盘高速旋转。所述的锁槽装置是由液压缸、连杆组成,液压缸通过连杆与储料槽耳环连在一起,通过液压缸的伸缩调节储料槽的角度,从而实现各种加工状态。所述的浆料储存装置,是由不锈钢管加工而成,管壁上设有加热孔,加热孔内装有加热元件,底部与凹面活塞和液压缸配合在一起。本发明能够有效的除去金属液体中的多余空气和杂质,可自动化除渣,有效避免安全事故的发生,大大提高了金属液的质量。

    一种镁合金表面复合膜层的制备方法

    公开(公告)号:CN104630750B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201510016696.1

    申请日:2015-01-14

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种镁合金表面复合膜层的制备方法,包括:(1)将镁合金构件打磨、上料;(2)进行脱脂、超声波处理、酸洗、碱洗等预处理工艺;(3)进行改性处理、超声波处理、制膜、烧结等复合成膜工艺。本发明复合膜层的表面形貌比单一的磷酸钡膜层更加平整、致密、均匀,抗腐蚀性能比单一的磷酸钡膜层要好;克服了处理过程中溶液不稳定,转化膜层不均匀、易脱落等难题;本发明操作简单方便、通用性强,它可以适用于任何镁合金材料表面处理;本发明整个流程都不使用铬酸或氰化物,无污染,在实际生产中满足环保和可持续发展的要求。而且工艺简单,易形成自动化生产线,而不需大的设备投资,形成产能时间短。

    一种Ti基块体非晶复合材料的半固态等温处理方法

    公开(公告)号:CN107164712A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710187246.8

    申请日:2017-03-27

    Applicant: 南昌大学

    CPC classification number: C22F1/183 C22C1/002

    Abstract: 一种Ti基块体非晶复合材料的半固态等温处理方法,包括以下步骤:(1)Ti基块体非晶复合材料的制备;(2)将制备好的块体非晶复合材料先用物理方法去除表面的污物,再超声波清洗干净后用真空石英管封装;(3)将封装好的块体非晶试样放入箱式电阻炉进行半固态等温处理;(4)将保温了预定时间的石英管迅速取出并置于入6%的NaCl水溶液中冷却。本发明工艺方法简单,操作方便,环保节能,等温处理后的非晶复合材料塑性明显增大,是一种全新的非晶合金增塑方法。

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