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公开(公告)号:CN109686836B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN201811425554.0
申请日:2018-11-27
Applicant: 江苏大学
IPC: H01L41/45 , B29C64/106 , B29C64/364 , B33Y10/00 , B33Y40/00 , B29K27/00
Abstract: 本发明属于压电薄膜材料制备领域,涉及一种在均匀电场下3D打印PVDF压电薄膜的制备方法;打印装置包括针管、打印针头、方形铝薄片、打印基板、铜板,加热板,XYZ三轴移动机构和电源,其中打印基板,铜板和加热板从上至下依次放置;高压直流电源正极与针头相连接,负极与铜板相连接,使PVDF薄膜在打印过程中始终处于一个均匀的电场环境之中;打印步骤为:创建压电薄膜3D模型并进行切片处理;配置PVDF打印墨水;在均匀电场的3D打印环境中打印压电薄膜;本发明在5KV电压下可流畅打印,使PVDF薄膜在打印过程中始终处于均匀电场之中,β相的生成与极化能同时进行,薄膜极化均匀,性能稳定,薄膜内β相含量达59.26%。
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公开(公告)号:CN109130168A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810825755.3
申请日:2018-07-25
Applicant: 江苏大学
IPC: B29C64/112 , B29C64/30 , C09D11/16 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明属于压电薄膜材料制备领域,涉及一种直接书写式的高柔性有机电极的制备方法;具体步骤为:首先创建压电薄膜3D模型并进行切片处理;然后,称取多壁碳纳米管与N‑甲基甲酰胺溶液混合,超声分散均匀,得到前驱体溶液;加入聚苯胺、聚偏氟乙烯和丙酮,进行密封超声至完全溶解,得到书写墨水;最后,设定书写流程与工艺,启动书写程序,得到有机电极;本发明提供的一种有机电极的直接书写制备方法,能够在确保流畅打印的基础上,获得高导电、高柔韧的有机电极;并且,可通过对书写轨迹的灵活设计,直接书写出传统技术无法得到的形状和图案,书写轨迹程序可控,电极尺寸更加精确,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN101239703A
公开(公告)日:2008-08-13
申请号:CN200810019603.0
申请日:2008-03-10
Applicant: 江苏大学
IPC: C01B13/14 , C01F17/00 , C01G23/047 , C01F7/02 , C01G19/02
Abstract: 一种制备单分散球形纳米金属氧化物粉末的方法,涉及纳米材料科学技术领域,根据所要制备的纳米氧化物,分别配制母液和沉淀剂溶液,将两种溶液分别装入超声雾化器中进行雾化,将母液和沉淀剂溶液产生的雾滴同时导入反应器中进行反应,同时打开反应器底部出口的抽滤装置进行抽滤,反应完毕后,收集前驱体颗粒,先水洗两遍,再用乙醇洗涤浸泡,经干燥、高温煅烧,最后研磨即可获得单分散、实心球形纳米氧化物粉末。本发明由于制备工艺中省略了前驱体的陈化时间,因此可使生产周期大大缩短,且工艺操作简单,并可连续生产,产量大。
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公开(公告)号:CN109130168B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201810825755.3
申请日:2018-07-25
Applicant: 江苏大学
IPC: B29C64/112 , B29C64/30 , C09D11/16 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明属于压电薄膜材料制备领域,涉及一种直接书写式的高柔性有机电极的制备方法;具体步骤为:首先创建压电薄膜3D模型并进行切片处理;然后,称取多壁碳纳米管与N‑甲基甲酰胺溶液混合,超声分散均匀,得到前驱体溶液;加入聚苯胺、聚偏氟乙烯和丙酮,进行密封超声至完全溶解,得到书写墨水;最后,设定书写流程与工艺,启动书写程序,得到有机电极;本发明提供的一种有机电极的直接书写制备方法,能够在确保流畅打印的基础上,获得高导电、高柔韧的有机电极;并且,可通过对书写轨迹的灵活设计,直接书写出传统技术无法得到的形状和图案,书写轨迹程序可控,电极尺寸更加精确,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN109686836A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811425554.0
申请日:2018-11-27
Applicant: 江苏大学
IPC: H01L41/45 , B29C64/106 , B29C64/364 , B33Y10/00 , B33Y40/00 , B29K27/00
CPC classification number: H01L41/45 , B29C64/106 , B29C64/364 , B29K2027/16 , B33Y10/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明属于压电薄膜材料制备领域,涉及一种在均匀电场下3D打印PVDF压电薄膜的制备方法;打印装置包括针管、打印针头、方形铝薄片、打印基板、铜板,加热板,XYZ三轴移动机构和电源,其中打印基板,铜板和加热板从上至下依次放置;高压直流电源正极与针头相连接,负极与铜板相连接,使PVDF薄膜在打印过程中始终处于一个均匀的电场环境之中;打印步骤为:创建压电薄膜3D模型并进行切片处理;配置PVDF打印墨水;在均匀电场的3D打印环境中打印压电薄膜;本发明在5KV电压下可流畅打印,使PVDF薄膜在打印过程中始终处于均匀电场之中,β相的生成与极化能同时进行,薄膜极化均匀,性能稳定,薄膜内β相含量达59.26%。
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公开(公告)号:CN101407895A
公开(公告)日:2009-04-15
申请号:CN200810236181.2
申请日:2008-11-25
Applicant: 江苏大学
IPC: C22C38/58
Abstract: 本发明涉及一种奥氏体不锈钢,特指一种耐磨耐蚀高氮高锰奥氏体不锈钢,其特征在于:按质量分数计算,由以下组分组成:0.40~0.65%N、≤0.05%C、18.00~25.00%Mn、18.00~20.00%Cr、0~3.50%Ni、≤0.05%S、≤0.05%P、≤1.00%Si、余Fe。该种奥氏体不锈钢以提高氮含量、锰含量来节约价格昂贵的战略资源镍,从而降低了生产成本;而且,材料中的氮,可以有效地提高奥氏体不锈钢的抗拉强度等力学性能,并具有良好的韧性与加工性能;材料中的锰和氮的作用,可以提高材料的耐磨和耐腐蚀能力。
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公开(公告)号:CN101250674A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810023408.5
申请日:2008-04-11
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种奥氏体不锈钢,特指一种中氮高锰奥氏体不锈钢,其特征在于:按质量分数计算,包含以下组分:0.25~0.45%的N、≤0.10%的C、20.0~26.0%的Mn、0~2.0%的Ni、13.0~19.0%的Cr、≤0.05%的S、≤0.05%的P、≤1.0%的Si、余量为Fe。本发明的奥氏体不锈钢降低了生产成本;该种材料含有一定含量的氮,可以有效地提高奥氏体不锈钢的抗拉强度等力学性能,并具有良好的韧性与加工性能;另外,该种材料耐大气、酸腐蚀能力较强,且镍含量极少,对人体有害作用小,具有良好的生物相容性。
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公开(公告)号:CN106011540A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201510622767.2
申请日:2015-09-28
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于镍基高温合金领域,特指一种低铼第三代镍基单晶合金及其制备方法。其成份包括Cr、Co、W、Mo、Re、Ta、Al、Hf和Ni,其中Re:3.0‑4.5%,其特征在于:控制Ta/(W+Mo)值在1:1‑2之间。该发明主要步骤是采用真空自耗炉,将原材料制备成为自耗电极,通过多次试验制备成为母合金;再采用螺旋选晶法通过定向凝固炉制备单晶试棒,最后对单晶高温合金试棒进行热处理。本发明合金主要通过调整Ta/(W+Mo)比值来提高合金的持久强度及抗热腐蚀性,使得合金满足第三代镍基单晶高温合金性能,且含Re量少,并且在900℃时长期时效无TCP相析出,稳定性好。
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公开(公告)号:CN101424610B
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN200810234559.5
申请日:2008-11-14
Applicant: 江苏大学 , 江苏银环精密钢管股份有限公司
Abstract: 本发明涉及含氮奥氏体钢微观组织预测方法。它由输入模块、计算模块和输出模块组成,其中计算模块包括高温δ相体积分数计算模块、氮化物Cr2N在中温阶段等温处理时的晶界开始析出时间计算模块和低温ε和α马氏体的开始转变温度计算模块。输入模块的功能是提供用户输入合金成分和温度等参数,计算模块将利用这些输入参数并结合计算公式进行计算,在输出模块,用户得到计算结果。该方法可简化材料开发过程,降低开发成本,加快开发速度,对含氮奥氏体不锈钢的材料设计和热处理、锻造等工艺控制提供参考,并对其低温组织稳定性进行预测。还具有数据处理方便、适用合金成分范围较广、适用温度范围较宽等优点,有利于计算技术在材料设计领域的应用。
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