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公开(公告)号:CN119400604A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411524247.3
申请日:2024-10-30
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种超级电容器电极材料,该材料由石墨烯和碳纳米管以3∶1的质量比混合而成。石墨烯通过电化学剥离法制备,碳纳米管通过电弧放电法制备当使用1 M NaCl作为电解质,并在10mV/秒的扫描速率下测试时,该复合材料的比电容可达179F/g。
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公开(公告)号:CN119351982A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411532985.2
申请日:2024-10-30
Applicant: 北京科技大学
IPC: C23C16/26 , C23C16/513 , C23C14/14 , C23C14/30
Abstract: 一种石墨烯‑铜多层复合材料及其制备方法,通过等离子体增强化学气相沉积(PECVD)技术沉积石墨烯层,随后采用电子束沉积技术沉积铜层,并重复这一过程以形成多层结构。石墨烯的体积分数控制在0.007‑0.010%之间,以优化导电性能。本发明的石墨烯‑铜多层复合材料在室温下的电导率达到105.1%IACS,展现出比纯铜基底高出约4.0‑5.0%的导电率,适用于高性能电子设备、电动汽车牵引电机、风力发电机等领域,同时也为发展新型电子器件如传感器、超级电容器提供了材料基础。
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公开(公告)号:CN118563156A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410648598.9
申请日:2024-05-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能金属氮化物弥散强化钨合金及其制备方法,该制备方法具体包括以下步骤:以偏钨酸铵、高铼酸铵和氯化铪为原料,混合后获得均匀掺杂前驱体;将均匀掺杂前驱体进行氮化和分解处理获得纳米钨基复合粉末;将纳米复合粉末装入模具进行冷等静压,得到冷等坯体;将得到的冷等坯体进行两步烧结获得高性能金属氮化物弥散强化钨合金。本发明得到的高性能金属氮化物弥散强化钨合金致密度达到98%‑99%,钨基体晶粒尺寸为300‑500nm,第二相颗粒为30‑50nm,室温压缩强度超过2.0GPa,室温压缩率不低于20.0%,兼具强度和塑性。本发明的制备工艺简单,对于设备要求低,能够实现全流程产业生产。
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公开(公告)号:CN118547341A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410470678.X
申请日:2024-04-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种连续规模化制备纳米铜粉的方法及其系统,该方法能够实现纳米铜粉沉积,清洗和收集全自动一体化过程。通过控制电解液的成分,电流密度及温度等电沉积工艺使得铜粉以纳米颗粒的形式沉积到阴极基板上,然后随传动装置进入清洗和收集装置,从而连续获得纳米铜粉。该发明能够全自动规模化制备具有不同粒径的高纯度纳米铜粉并且不会产生大量的废水或废气。由于这种方法是一步连续过程,显著降低了生产成本,为工业大批量制备纳米铜粉提供了一种新的方法。
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公开(公告)号:CN117740625A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311625733.X
申请日:2023-11-30
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明一种基于扩散偶的粉末高温合金中氧化物溶解扩散行为的研究方法,包括:步骤S1、将合金块体进行打磨抛光后,在含氧气氛的烧结炉中进行预氧化,得到具有一定氧化膜厚度的合金块体;步骤S2、将氧化后的两个合金块体的抛光面贴合后进行烧结,得到含有扩散界面的烧结态扩散偶试样;步骤S3、将烧结态扩散偶试样进行高温热压缩以模拟高温合金形变过程,变形结束后迅速水冷保留压缩组织,得到形变态扩散偶;步骤S4、将形变态扩散偶试样进行退火处理以模拟氧化物扩散行为。本发明的方法对分析氧在其他合金基体中的扩散机制提供了一种分析思路。
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公开(公告)号:CN117226106A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310988638.X
申请日:2023-08-07
Applicant: 北京科技大学 , 北京恒创增材制造技术研究院有限公司
IPC: B22F10/14 , B22F10/38 , B22F9/04 , B22F1/065 , B22F1/052 , B22F10/64 , B22F1/103 , B22F3/11 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种梯度多孔钨的制备方法及用于发汗冷却的梯度多孔钨零件,该制备方法通过搭配多种不用粒径的钨粉,采用送粉粘结剂喷射成形设备进行送粉、铺粉、打印成形,方便不同粒径粉末的换料,打印生坯经过脱脂烧结工艺得到多孔钨制品。不同粒径的粉末搭配结合烧结工艺的调控实现孔隙率可调节的梯度多孔结构。本发明基于粘结剂喷射成形技术可直接成形复杂形状零件,同时保证梯度多孔结构,且界面结合性好,梯度孔隙率、孔径大小和孔隙层分布易于调控,每一梯度的打印高度可精确控制。并将该技术应用于发汗材料,满足发汗材料对梯度孔隙结构的需求,解决了发汗材料存在局部受热导致散热不均匀,热防护效果不佳的问题。
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公开(公告)号:CN113681024B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110859988.7
申请日:2021-07-28
IPC: B22F10/16 , B22F1/103 , B22F1/102 , B22F1/065 , B22F1/054 , B22F3/10 , B22F9/04 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y70/10
Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种基于喂料打印制备钨金属零件的方法,该方法采用高能球磨得到纳米级粉末,然后将纳米粉末通过与热塑性粘结剂混合造粒并整形,得到高球形度并具有纳米晶结构的喂料颗粒,对喂料颗粒进行低功率打印,得到具有复杂形状的打印坯体。最后将打印坯体经过脱脂和分阶段烧结后获得具有复杂形状的高致密度、细晶粒钨金属零件。本发明为钨金属零件的近终形制造提供了新的思路,具有设计灵活、可以低成本制备单件或小中批量的较大尺寸零件。
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公开(公告)号:CN113751720A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110858269.3
申请日:2021-07-28
Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种制备复杂形状B2相强化铁基合金的零件方法。该方法的步骤如下:将铁基中间合金粉与羰基铁粉混合处理,得到高球形度的整形喂料颗粒;将得到高球形度的整形喂料颗粒进行低温打印,得到具有复杂形状的打印坯体;将得到具有复杂形状的打印坯体进行脱脂和烧结,获得具有复杂形状的B2相强化铁基合金零件。本发明的有益效果是:该方法不需要使用球形粉为原料,对粉末本身的流动性没有要求,大大节约制备成本。通过异质粉末配比和烧结过程中瞬时液相的设计,可以得到获得接近全致密的均匀细晶组织的产品。得到产品具有致密度高,B2相粒径细小、分布均匀和体积分数高等特征。
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公开(公告)号:CN113681024A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110859988.7
申请日:2021-07-28
IPC: B22F10/16 , B22F1/00 , B22F3/10 , B22F9/04 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y70/10 , B22F1/02
Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种基于喂料打印制备钨金属零件的方法,该方法采用高能球磨得到纳米级粉末,然后将纳米粉末通过与热塑性粘结剂混合造粒并整形,得到高球形度并具有纳米晶结构的喂料颗粒,对喂料颗粒进行低功率打印,得到具有复杂形状的打印坯体。最后将打印坯体经过脱脂和分阶段烧结后获得具有复杂形状的高致密度、细晶粒钨金属零件。本发明为钨金属零件的近终形制造提供了新的思路,具有设计灵活、可以低成本制备单件或小中批量的较大尺寸零件。
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公开(公告)号:CN113213868A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110353849.7
申请日:2021-04-01
Applicant: 北京科技大学 , 河北钢铁集团矿业有限公司 , 矿冶科技集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种镁渣危废固化处置以及协同尾砂全固废充填采矿法,属于固体废物固化处置与充填采矿法的交叉技术领域。该方法利用镁渣危废替代水泥熟料,制备镁渣基充填胶凝材料;然后开展不同胶砂比和料浆浓度的胶结体强度和充填料浆的流变性试验;采用压汞仪法对胶结体进行孔结构分析;根据试验与测试结果,建立胶结体强度、料浆流变参数以及胶结体最可几孔径与胶砂比和料浆浓度的关系;最后建立和求解充填料浆的优化模型,获得充填料浆的优化参数。该方法实现了全固废绿色充填采矿,不仅提高充填采矿的经济与环保效益,而且还为镁渣危废的资源化、减量化和无害化处置以及高值化利用探索出一条途径。
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