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公开(公告)号:CN110512265A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910966943.2
申请日:2019-10-12
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种镁合金表面复合膜制备方法,属于表面处理技术领域,包括以下步骤:制备氧化电解液;将镁合金与所述氧化电解液在电压幅值为500~800V的纳秒脉冲下进行反应;所述氧化电解液包括:偏铝酸盐或磷酸盐、强碱、纳米氧化钇粉末和纳米碳化硅粉末。本发明提供的复合膜的制备方法,制备过程更加环保,且工艺简单成本低。本发明还提供了一种镁合金表面复合膜,采用上述方法制得,可耐磨防腐蚀。
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公开(公告)号:CN106181120B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201610639927.9
申请日:2016-08-08
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: B23K35/30 , B23K35/368
Abstract: 本发明属于焊接材料领域,具体涉及一种耐磨堆焊药芯焊丝,由H08A钢带包裹药粉,经轧制、拉拔而成,所用药芯包括以下质量百分比的原料:钛白粉5‑10%、长石2‑8%、冰晶石1‑5%、锆英石2‑5%、稀土硅2‑8%、锰铁3‑8%、中碳铬铁30‑50%、钛铁3‑8%、铌铁3‑8%、钒铁3‑8%、氮化铬3‑10%,余量为铁粉,填充率20‑40%。本发明药芯焊丝适用于CO2气体保护堆焊,焊接发尘量少,耐磨性能高,堆焊层平均硬度48‑60,具有高的强度和较好的韧性,适合抗一定冲击作用下的耐磨材料。
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公开(公告)号:CN108717021A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810209185.5
申请日:2018-03-14
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G01N3/16
Abstract: 本发明公开了一种对螺柱焊T型接头抗拉强度测试的机械式测量工具,包括带夹头的螺纹杆、固定夹座、第二螺母和扭力扳手,带夹头的螺纹杆包括螺纹杆和夹头,且螺纹杆一端与夹头一体成型,夹头下端内部开有第一螺母放置槽和螺柱放置槽,且螺柱放置槽设置在第一螺母放置槽下方,两者一体成型,固定夹座包括圆柱体夹座和固定座本体,圆柱体夹座设置在固定座本体一端,且两者一体成型,圆柱体夹座中间设有开口矩形槽,用于与夹头配合连接,所述第二螺母与螺纹杆配合连接,所述扭力扳手与第二螺母配合工作。本发明可对螺柱焊焊接接头的抗拉强度进行测试,用于螺柱焊焊后的质量检测,结构简单,适用性强。
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公开(公告)号:CN106589367B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201611138697.4
申请日:2016-12-12
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: C08G73/06 , C09D179/04 , C09D5/08 , C25D9/02
Abstract: 本发明公开一种纳秒脉冲微弧等离子体聚合制备纳米聚吡咯防腐层的溶液及方法,属于表面技术领域,溶液组分含量为:吡咯单体:0.01M‑0.05M,甲基‑吡咯:0.05M‑1M氯化钠:0.05M‑1M,98%浓硫酸:0.05M‑0.1M,其余为去离子水;将钢铁放入配制的溶液中,以钢铁为阳极,石墨为阴极,纳秒脉冲脉宽为200‑400 ns,脉冲电压幅值为400‑700V,即把钢铁置入溶液中,处理1‑3分钟,而在钢铁表面聚合制备纳米聚吡咯防腐层。相对于现有技术,本发明研究的钢铁表面纳秒脉冲微弧等离子体聚合制备纳米聚吡咯防腐层工艺运用纳秒脉冲微弧等离子体,根据钢铁电离能选区聚合分离,效率高,抗氧化性能好,电导率高、柔软、易成膜。本发明处理降低了成本,且其适合几乎所有的钢铁表面聚合制备纳米聚吡咯防腐层。
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公开(公告)号:CN108421638A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810054467.2
申请日:2018-01-19
Applicant: 河海大学常州校区
CPC classification number: B03C3/017 , B01D53/32 , B01D53/8625 , B01D53/8665 , B01D53/8675 , B01D53/8687
Abstract: 本发明公开了一种催化联合电晕和介质阻挡放电空气净化调控系统,包括:净化进气口,设置于净化进气口的风机,连接于净化进气口并产生强氧化物质净化空气中的颗粒物和有害有机物的电晕放电装置,连接于上述电晕放电装置并利用介质阻挡放电产生强氧化物质对空气进行二次净化的DBD处理装置,连接于DBD处理装置并吸附和分解空气内多余的臭氧和NOx的催化吸附装置,连接于催化吸附装置的空气质量检测装置,连接于上述空气质量检测装置的数据采集与控制装置,连接于数据采集与控制装置的电源,通道选择装置。本发明能够对空气内的污染物进行分级处理,提高处理效率,降低能耗和成本,扩大处理范围,无二次污染。
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公开(公告)号:CN108318735A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810055635.X
申请日:2018-01-19
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G01R22/08
Abstract: 本发明公开了一种高压交流或脉冲电源单次供电能量分离方法,包括读取供电电压、供电电流和积分电压数据;找出供电电压最大点和最小点;从最大点和最小点的中点开始,横坐标递减半个供电周期,进行斜率判断,利用二分法选取起始点;从起始点开始,将横坐标递增半个供电周期进行斜率判断,利用二分法选取终止点;在起始点到终止点的范围内,将区间划分为若干长度为一个供电周期的小区间;分别将每一个小区间内各个点的坐标存储,即完成供电周期的分离。采用本发明对PDM工作模式的高压交流或脉冲电源驱动DBD产生的供电波形进行供电周期范围的确定和单个供电周期的分离,对后续进行单次供电能量李萨如图形的合成和能量计算提供了很大的便利。
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公开(公告)号:CN108302733A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810055732.9
申请日:2018-01-19
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种PDM电源驱动DBD空气净化器的参数调控系统及方法,系统包括DBD反应器、可编程供电电源、PDM高压激励电源、反应器供电能量ET检测单元、相对光谱强度检测单元、被测气体浓度检测单元、气体流速调整单元和数据采集与调控单元;用工作在PDM模式的高压激励电源驱动放电装置产生常压等离子体,检测获得放电过程中的电气和光学的原始参数,将原始数据导入到上位机系统中进行进一步的分析与计算,评估装置是否工作在最佳放电状态,上位机系统对放电条件进行实时调整,确保整个系统工作在最佳放电状态。
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公开(公告)号:CN108046216A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201810054468.7
申请日:2018-01-19
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: C01B13/11
Abstract: 本发明公开了一种级联式旋转气流臭氧发生器,包括介质管、介质管凸起、导电金属杆和若干个绝缘电极骨架绝缘电极骨架包括骨架底座和骨架圆台,骨架底座的侧表面上安装有金属环,绝缘电极骨架排布于介质管中,导电金属杆轴向贯穿介质管,同时穿过所有绝缘电极骨架的中心,导电金属杆通气骨架固定于介质管的中轴线上,通气骨架上设有通风孔,通气骨架限定在介质管凸起之间,骨架底座上还固定设置导电金属桥,介质管外表面上安装有交替设置的金属箔一和金属箔二,金属箔二位于相邻两个金属箔一之间;具有能够防止对已处理气体重复放电,臭氧产生具有能效比高、浓度高、体积小并且成本低的特点。
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公开(公告)号:CN105086816B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510568885.X
申请日:2015-09-09
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: C09D179/02 , C09D179/04 , C09D5/16
Abstract: 本发明公开了一种海洋装备用钢铁表面抗污损处理液,其特征是,包括以下组分及各组分的浓度为:以乙二醇和环氧树脂的混合物为溶剂,纳米二氧化硅的浓度为30~40 g/L,纳米聚苯胺的浓度为15~25 g/L,纳米聚吡咯的浓度为5~15 g/L;本发明提供的海洋装备用钢铁表面耐磨耐蚀抗污损的处理方法,利用溶液中微弧等离子体产生的热冲击作用,在钢铁件表面形成具有随机分布仿生织构;随后形成耐磨耐蚀抗污损的膜层,利用仿生处理和表面处理相结合的复合处理方法,很好的解决了海洋重大装备钢铁表面的处理问题,供需简单易操作,降低了成本。
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公开(公告)号:CN106736041A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611120737.2
申请日:2016-12-08
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: B23K35/362 , B23K35/30
CPC classification number: B23K35/362 , B23K35/3053
Abstract: 本发明公开了一种耐磨堆焊自保护药芯焊丝,属于焊接材料技术领域,包括低碳空心焊丝和设在所述空心焊丝内的粉体药芯,其特征在于,所述粉体药芯包括以下重量百分比的原料:低碳铬铁40~60%、金红石5~15%、大理石0~5%、萤石2~10%、锆英石2~10%、脱氧剂5~15%、钛铁5~10%、铌铁3~8%和钒铁3~8%,填充率在30~40wt%。本发明自保护药芯焊丝可利用空气中的氮气进行合金化,使得堆焊层金属含有的氮含量为0.6~0.12wt%,该耐磨堆焊自保护药芯焊丝焊接工艺性能良好,堆焊层平均硬度40~58HRC,具有很好的使用性能。
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