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公开(公告)号:CN111020246A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911133038.5
申请日:2019-11-19
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超细三相共晶组织增强的高强韧医用生物可降解锌合金及其制备方法,其步骤包括:A、将纯锌锭和纯镁锭在CO2和SF6混合气氛保护下进行熔炼,随后控制浇铸(冷却速度为600~800℃/s),获得含有三相共晶组织的锌合金铸锭,其中Mg元素的含量为0.3%~1.2wt%,余下为Zn;B、从上述锌合金铸锭中切割出长方体或圆柱体坯料,在150~250℃进行8~16道次等通道转角挤压加工,获得组织超细化的高强韧医用生物可降解锌合金。本发明基于形成的特殊的三相共晶结构,利用剧烈塑性加工进一步将其破碎细化,充分发挥了细晶强化和多尺寸多组元的协同强化作用,显著提高了锌基合金的强韧性,同时改善了其腐蚀行为。
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公开(公告)号:CN109898003A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910265724.1
申请日:2019-04-03
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于18R长周期相超细化增强的高强韧镁合金及其制备方法,其包括如下步骤:A、将Mg-Y-Zn合金挤压坯进行切割,然后通过连续等通道转角挤压加工,获得18R长周期相中形成大量扭折带的块体材料;B、从上述块体材料中切割出直径为5~15mm的合金棒,合金棒的长度方向平行于等通道转角挤压方向;对合金棒进行多道次热拉拔加工,获得18R长周期相超细化并均匀分散的高强韧镁合金。本发明利用等通道转角挤压实现了18R长周期相的预扭折,并利用后续大应变多道次热拉拔使长周期相从扭折带断裂细化,获得了18R长周期相超细化并均匀分布,显著提高了合金的强度和塑性。
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公开(公告)号:CN109097610A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810860014.9
申请日:2018-08-01
Abstract: 本发明提供一种具有大应变的磁性记忆合金及其制备方法,属于形状记忆合金领域,该合金具有室温条件下外磁场控制产生较大磁致应变的能力,是一种可在室温条件下由外磁场变化驱动马氏体孪晶界迁移以及逆迁移产生可恢复应变的一种磁控形状记忆合金。该合金化学式为:CoxNiyAlzLaj;其中,21.6≤x≤27.9,32.1≤y≤36.7,38.2≤z≤54.6,0.7≤j≤6.7,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明磁性记忆合金与现有材料相比,在记忆合金的基体相中形成了超细的Al3La金属中间相,使合金具有较宽的磁致应变温度范围,较大的磁致应变量以及良好的力学性能,可在室温下使用的高精度驱动器和执行器等领域有重要应用。
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公开(公告)号:CN119332134B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411451108.2
申请日:2024-10-17
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种抗老化延塑高性能锌合金及其制备方法和应用,属于锌合金材料加工技术领域。一种抗老化延塑高性能锌合金,合金微观组织中包含体积分数为5~25%的Zn+Mg2Zn11共晶组织和平均晶粒尺寸为0.6~1.1μm的锌基体,锌基体内部含有尺寸分布在40~80nm范围内的MgZn纳米析出相,Ag元素富集在晶界处和MgZn纳米析出相表面。本发明的合金具有良好的抗老化能力,且出现了塑性随放置时间延长而增加的现象(即延塑)。在‑25℃、室温、37℃静置6个月后,合金的抗拉强度平均变化率低于5%,塑性普遍有所提升,且最高增幅达到50%,提升了合金的使用安全性。
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公开(公告)号:CN117884511A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410060313.X
申请日:2024-01-16
Applicant: 河海大学苏州研究院
Abstract: 本发明公开了一种金属复合板材成型冲压设备,涉及冲压技术领域,包括冲压模具、冲压机构、锥孔、圆锥部、模腔、圆柱部、变形缝、内腔、滑动腔,圆柱部与滑动腔构成滑动配合;竖直安装于冲压模具下方的驱动气缸,驱动气缸的气缸杆穿入冲压模具且与圆柱部驱动连接。当冲压完毕后,通过驱动气缸驱动圆柱部朝上移动,进而使得圆锥部在锥孔内反向滑动,由于其自身具有产生弹性形变能力,进而使得圆锥部在锥孔内朝上滑动时,圆锥部将产生弹性撑开的形变,使得模腔能够撑开,使得冲压完毕后,冲压后的金属复合板材能够快速与模腔脱离开来,且由于圆锥部将朝上移动,使得金属复合板材与冲压模具顶面相远离,方便工作人员拿取冲压后的金属板材。
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公开(公告)号:CN117194722A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311057234.5
申请日:2023-08-22
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 河海大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F16/901 , G06Q50/06 , G06Q10/0635
Abstract: 本发明公开了一种电力风险知识库的构建方法、装置、设备及介质。该方法包括:获取电力风险知识数据;其中,所述电力风险知识数据包括多个电气项目中电气设备对应的历史气候数据、历史运行数据、历史故障数据;根据所述电力风险知识数据分别确定各电气项目的风险网络图;根据所述各电气项目的风险网络图构建风险知识库。本实施例,通过根据所电力风险知识数据分别确定各电气项目的风险网络图以及根据所述各电气项目的风险网络图构建风险知识库的方式,可以对即将建设的电气项目进行项目风险预测以及预警,避免即将建设的电气项目重复发生安全事故,提高风险处理的速度与可靠性。
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公开(公告)号:CN114184630A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111541920.0
申请日:2021-12-16
Applicant: 河海大学
IPC: G01N23/2202 , G01N23/20008 , G01N1/32
Abstract: 本发明公开了一种通用的制备SEM和EBSD样品的电解抛光方法,该方法包括以下步骤:根据需求加工出待制备样品的测试平面;配置电解抛光溶液并向其中加入乙二胺四乙酸;采用特制容器盛装配制配置完成的电解抛光液并进行降温处理;将特制容器与外部直流电源连接;将特制容器及待制备样品放入电解抛光液中并打开直流电源;通过观察测试平面的反光程度以断定是否制备完成。有益效果:本发明可以通用的制备包括镁合金、铝合金、锌合金、铁钴镍合金、铜合金、钛合金、高熵合金、不锈钢以及复杂稀土合金等大部分金属材料,具有较好的普适性和通用性,在电解过程中只需调整适应的电压值即可实现对不同金属进行制备。
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公开(公告)号:CN114164364A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111232053.2
申请日:2021-10-22
Applicant: 河海大学 , 南京云海特种金属有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用熵合金颗粒增韧增模的镁基复合材料,包括质量百分数为5‑20%的熵合金粉末和余量的镁合金粉末。本发明还公开了一种利用熵合金颗粒增韧增模的镁基复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一,配料:按照配比称取熵合金粉末和镁合金粉末;步骤二,混粉:将上述粉末置于饱和硅油丙酮溶液中,超声振荡并机械搅拌至少1h充分混合;步骤三,冷压:将上述均匀混合粉末冷压至长方体的模具中。本发明利用特定增温增速等通道转角挤压组合加工配合熵合金与镁基体粉末粒径特征实现冶金加工,并在熵合金颗粒与镁基体界面处形成Mg和Al元素的界面过渡层,增强界面强度,获得综合力学性能良好的熵合金颗粒增韧增模镁基复合材料。
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公开(公告)号:CN114132022A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111285731.1
申请日:2021-11-02
Applicant: 河海大学 , 南京云海特种金属股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种针对硬脆性高模镁合金的楔形衬板,包括铝合金材质的楔形衬板本体(1),所述楔形衬板本体(1)包括凹槽板(2)和盖板(3),所述楔形衬板本体(1)的一端为楔形端部(4),所述凹槽板(2)的上表面设置有与所述硬脆性高模镁合金的宽度和高度相一致的长方形凹槽(5),所述楔形端部(4)的高度比所述长方形凹槽(5)的上表面高出3‑5mm。本发明还公开了一种针对硬脆性高模镁合金的楔形衬板的控边裂轧制方法以及获得的镁合金板材在航空航天、轨道交通、高端精密装备上的应用。本发明采用楔形衬板有效获得了加工质量好、且生产效率高的硬脆性高模镁合金板材。
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公开(公告)号:CN113186427B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110458281.5
申请日:2021-04-27
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种具有高加工硬化率的高强韧可降解锌合金,包括Zn基体,细化并分散于Zn基体中的Zn+Mg2Zn11共晶组织,Zn基体中还分散有微米级YZn12,Zn+Mg2Zn11共晶组织中分散有亚微米级YZn12和纳米级YZn12,亚微米级YZn12和纳米级YZn12的面积比不大于85:15。本发明还公开了一种具有高加工硬化率的高强韧可降解锌合金的制备方法及其在生物医用可降解金属材料中的应用。本发明的锌合金兼具高强度和高韧性,其抗拉强度为340~530MPa,延伸率为10~32%,可满足不同医疗器械对锌合金力学性能的要求。
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