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公开(公告)号:CN115178270B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210997145.8
申请日:2022-08-19
Applicant: 南京工程学院
IPC: B01J23/83 , C02F1/30 , C02F1/36 , C23F1/44 , C23F1/30 , C22C45/00 , C22C1/11 , C22C1/02 , B22D11/06 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种血管结构富铜双功能催化剂及其制备方法,本催化剂以Cu原子百分比不低于72%的二元非晶合金为前驱体,通过利用标准电极电位低于‑2.3 V(vs.标准氢电极)的活性元素来降低脱合金条件,以避免剧毒氢氟酸及外加电压的使用,实现常温合成,具体步骤包括:选用Cu及一种低腐蚀电位活性元素原料,通过真空电弧炉制备铜合金熔锭;将铜合金熔锭真空加热完全熔化喷射至高速旋转的铜辊表面上得到非晶合金带;脱合金后于无水乙醇中保存。本发明
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公开(公告)号:CN115475618B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202211270972.3
申请日:2022-10-17
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明涉及一种基于可燃非晶条带的多棱柱形四元光催化剂制备方法,其是通过利用空气中具有燃烧特性的金属元素来实现超多元复合材料的高效快速燃烧合成,具体步骤如下:选用Cu、Zr及一种在空气中具有燃烧特性的金属原料,通过真空电弧炉制备合金熔锭,然后基于真空旋淬设备将合金熔锭加热至完全熔化状态,并将熔体喷射至高速旋转的铜辊表面上,由此获得非晶条带,随后用镊子夹持非晶条带,置于空气中点燃,最后用玛瑙研钵将燃烧产物磨碎至粉,得到多棱柱形蛋糕状四元复合光催化材料。该方法不涉及燃烧反应装置及高纯气体的使用,解决了传统方法难以一次性合成超多元复合材料的瓶颈问题。
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公开(公告)号:CN112941454A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110120324.9
申请日:2021-01-28
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种采用激光重熔方法后处理超音速火焰热喷涂抗高温氧化腐蚀MCrAlY涂层的方法,所述方法步骤如下:将高温合金基底材料喷砂粗化、用丙酮和无水乙醇混合液进行超声清洗,将工件彻底烘干,然后将工件固定在旋转工作台上;采用超音速火焰喷涂工艺制备抗高温氧化腐蚀MCrAlY涂层,涂层的厚度为200‑500μm之间;采用激光重熔工艺后处理上述制备好的MCrAlY涂层。本发明获得的涂层中的第二相分布更加均匀以提高其强韧性综合力学性能,提高涂层和基底高温合金之间的结合强度,使其呈冶金结合。经高温氧化服役后,该类涂层的表面形成了热生长氧化层,涂层表面形成了单一、致密、连续和稳定的α‑Al2O3保护膜。
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公开(公告)号:CN114433849B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202111481050.2
申请日:2021-12-06
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明涉及一种富含双强芬顿活性元素的钛基金属玻璃粉及其制备方法,金属玻璃粉中Ti元素原子百分比为40~60%,Cu与Fe的原子数比例为1:0.25~1:4,其制备步骤如下:(1)选用Ti、Cu、Fe三种金属粉末原料,混合后与过程控制剂、磨球一同置于球磨罐中密封;(2)为密封的球磨罐中的混合粉末提供保护气氛,然后将球磨罐安装至球磨机上,启动设备进行球磨。该制备方法简单高效,仅需一步即可完成,而且避免了仅促进金属玻璃形成而对染料降解无直接贡献的元素设计及选用,节约了资源和成本。不仅如此,制得材料光芬顿催化性能优势明显,其中Ti50Cu40Fe10在4分钟内对罗丹明B的降解率高达87%。
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公开(公告)号:CN114433849A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111481050.2
申请日:2021-12-06
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明涉及一种富含双强芬顿活性元素的钛基金属玻璃粉及其制备方法,金属玻璃粉中Ti元素原子百分比为40~60%,Cu与Fe的原子数比例为1:0.25~1:4,其制备步骤如下:(1)选用Ti、Cu、Fe三种金属粉末原料,混合后与过程控制剂、磨球一同置于球磨罐中密封;(2)为密封的球磨罐中的混合粉末提供保护气氛,然后将球磨罐安装至球磨机上,启动设备进行球磨。该制备方法简单高效,仅需一步即可完成,而且避免了仅促进金属玻璃形成而对染料降解无直接贡献的元素设计及选用,节约了资源和成本。不仅如此,制得材料光芬顿催化性能优势明显,其中Ti50Cu40Fe10在4分钟内对罗丹明B的降解率高达87%。
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公开(公告)号:CN116460291A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310526339.4
申请日:2023-05-11
Applicant: 南京工程学院
IPC: B22F1/16 , B22F9/04 , B22F1/07 , C22C30/00 , B22F1/10 , B22F9/02 , C23C24/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C22C1/05 , C22C1/059 , C22C32/00
Abstract: 本发明涉及一种纳米氧化铝包覆增强难熔高熵金属陶瓷复合粉末及其制备方法。本发明采用机械合金化技术制备难熔高熵合金粉末,在机械合金化制成的粉末中混入一定质量分数、一定粒径的纳米Al2O3陶瓷颗粒,用湿混球磨法制备成纳米难熔高熵金属陶瓷粉末,形成特殊精细的多相增强的显微组织结构。本发明在制备机械合金化纳米难熔高熵合金粉末的同时弥散混入纳米Al2O3陶瓷颗粒,提高其应用潜力。采用本发明方案制备的粉末可以用于真空热压烧结、放电等离子烧结或经喷雾造粒处理后激光熔覆等工艺领域。
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公开(公告)号:CN115475618A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211270972.3
申请日:2022-10-17
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明涉及一种基于可燃非晶条带的多棱柱形四元光催化剂制备方法,其是通过利用空气中具有燃烧特性的金属元素来实现超多元复合材料的高效快速燃烧合成,具体步骤如下:选用Cu、Zr及一种在空气中具有燃烧特性的金属原料,通过真空电弧炉制备合金熔锭,然后基于真空旋淬设备将合金熔锭加热至完全熔化状态,并将熔体喷射至高速旋转的铜辊表面上,由此获得非晶条带,随后用镊子夹持非晶条带,置于空气中点燃,最后用玛瑙研钵将燃烧产物磨碎至粉,得到多棱柱形蛋糕状四元复合光催化材料。该方法不涉及燃烧反应装置及高纯气体的使用,解决了传统方法难以一次性合成超多元复合材料的瓶颈问题。
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公开(公告)号:CN115533273A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211238884.5
申请日:2022-10-11
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了大型装备制造焊接工艺技术领域的一种智能焊接厚大工件自适应打底层坡口组对误差装置及方法。其包括:焊接电源、气体保护焊接机构、控制机构和送丝机构;气体保护焊接机构包括焊枪行走装置、保护气体装置、摄像机、焊缝跟踪器和焊枪;摄像机和焊缝跟踪器连接于焊枪的焊接端;摄像机用于获取焊接实时图像并传递至控制机构;焊枪行走装置和保护气体装置与焊枪连接;控制机构包括手动控制器和遥控器;手动控制器与焊缝跟踪器连接,用以控制焊接电流大小、电弧电压、焊接速度和焊枪的机械执行动作;送丝机构与气体保护焊接机构连接。本发明能够适应工件加工所产生的坡口组对误差,实现正面和背面焊接,提高了焊接效率和质量。
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公开(公告)号:CN113005449A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110215936.6
申请日:2021-02-25
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种快速激光熔覆制备抗高温氧化ZrB2‑Al2O3/MCrAlY金属陶瓷涂层的方法,所述方法步骤如下:喷砂粗化:用打磨高温合金工件,然后用白刚玉喷砂粗化,用丙酮和无水乙醇混合液超声清洗,彻底烘干后将工件固定在旋转工作台上;涂层制备:采用激光熔覆设备制备一层厚度为100μm至1000μm的抗高温氧化ZrB2‑Al2O3/MCrAlY金属陶瓷涂层;涂层热处理:采用真空热处理的后处理使得涂层无应力、组织和成分均匀化。本发明的工艺方法获得的涂层不仅可以提高涂层的硬度和弹性模量,而且可以降低摩擦系数,提高高温磨损性能,提高涂层的抗高温氧化腐蚀能力,使得涂层在高温服役中更加稳定。
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公开(公告)号:CN117004943A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310991114.6
申请日:2023-08-08
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种超高速激光熔覆制备耐高温耐磨难熔共晶高熵金属陶瓷涂层的方法,包括:称取金属单质粉末进行混合,用机械合金化法制备纳米难熔高熵合金粉末;将合金粉末进行离心喷雾干燥造粒,制备满足激光熔覆成形粒径分布的难熔高熵合金颗粒;将难熔高熵合金颗粒进行过筛分离;取过筛后的合金颗粒,用超高速激光熔覆设备在基底合金表面制备共晶系难熔高熵金属陶瓷涂层。本发明方法制备的共晶系难熔高熵金属陶瓷涂层,即复合材料,涂层具有共晶高熵合金基体相和析出碳化物相,可有效提高材料的机械力学性能。
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