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公开(公告)号:CN114086137A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111368103.X
申请日:2021-11-18
申请人: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
摘要: 本发明公开了一种应用于航天器机构上的转动关节销子及其制备方法,所述转动关节销子包括销子本体,所述销子本体表面附着有固体润滑薄膜,所述固体润滑薄膜由内到外包括过渡层和面层;所述固体润滑薄膜的部分区域还包括位于面层外侧的石墨烯层;所述过渡层为Ti金属层;所述面层为Ti、Pb和MoS2组成的复合物层;所述固体润滑薄膜被石墨烯层覆盖的面积大于90%。本发明转动关节销子,其能够通过转动关节销子本体表面的固体润滑薄膜,能够降低滑动摩擦力,提高运动精度;能够减缓MoS2的氧化,可适应温度交变的较宽温域;在石墨烯经摩擦磨损产生细小磨粒后,摩擦形式由滑动摩擦转变为转动摩擦,更加有益于润滑。
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公开(公告)号:CN113987680A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111278609.1
申请日:2021-10-31
申请人: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
IPC分类号: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F113/08
摘要: 本发明是一种对水下航行器添加约束并观测的装置与方法。首先,使用刚性材质在水下固定一条路径。连接装置同时连接刚性路径与航行器,连接装置与路径采用滑轮连接,航行器前端与连接装置连接并且航行器保留与连接处的两个转动自由度。航行器由尾部产生推力前进。将连接装置于路径起点,启动航行器,使用摄影机以一定频率记录航行器从起点到终点的过程数据。通过观测航行器在特定轨迹的运动并记录其运动状态的数据,本发明提供了一种分析水下航行器在特定轨迹的速度矢量分布与加速度矢量分布的方法与装置。
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公开(公告)号:CN118978915A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411228288.8
申请日:2024-09-03
申请人: 中国地质大学(北京)郑州研究院
IPC分类号: C09K11/77 , C01B25/455 , H01L33/50
摘要: 本申请公开了一种铕掺杂磷灰石基红色荧光粉及其制备方法,涉及发光材料技术领域,所述红色荧光粉的化学组成xEu为3+Ca;其中10‑x(POx为4Eu)63+F掺2:杂取代Ca2+的摩尔比,0.02≤x≤0.2。制备方法主要是以钙源、氟源、磷酸盐、含Eu3+化合物为原料,在150~250℃的温度下水热加热后清洗干燥便可得到。本发明制备得到的荧光粉在紫外光390nm的激发下表现出强烈的窄带红色发射,发射波长范围在579~696nm且主峰在618nm,经过计算得到色温为2138.74K,色坐标约为(0.5896,0.3385),可以作为热稳定性比较良好的红色荧光粉。制备工艺简单,绿色环保,便于大规模生产。
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公开(公告)号:CN118910712A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410818026.0
申请日:2024-06-24
申请人: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
IPC分类号: C25F1/00
摘要: 本发明公开一种金刚石微器件内部石墨化层去除方法,包括以下步骤:步骤一:准备纳米电解液,步骤二:将金刚石微器件浸泡于纳米电解液中,搭载纳米电解技术实现对石墨化层的高效去除;步骤三:向电解液中加入对金刚石表面具有选择性腐蚀作用的添加剂;步骤四:设置电解液温度,电流密度和电解时间进行电解;步骤五:冷却金刚石微器件,清洗表面,确保去除电解产物和任何残留的石墨化层。可显著提高金刚石微器件内部石墨化层的去除效率。利用纳米电解颗粒的高活性和大比表面积,实现了对石墨化层的高效、选择性去除,缩短了处理时间,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN118900545A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411153121.X
申请日:2024-08-21
申请人: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
IPC分类号: H05K7/20
摘要: 本发明公开一种射流微通道散热器,包括:射流孔、横向分布的亲疏水复合微通道、纵向分布的微通道出口、微通道亲水表面和微通道疏水微织构。本发明通过在射流微通道底部制备出亲疏水交替分布的微纳织构,以解决微通道在流动沸腾过程中的气化核心密度低、微通道出口流动稳定性差、流动沸腾压降损失大等问题,将微通道和阵列射流冲击结合起来,不但可以阻碍气泡聚集长大,使得通道内的流动均匀,又能够减小轴向温度梯度,使壁面温度分布更均匀,不但可以降低沸腾换热的临界热通量,还可显著提高沸腾换热系统。
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公开(公告)号:CN118883156A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411114746.5
申请日:2024-08-14
申请人: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
摘要: 本发明涉及钻井液检测技术领域,公开了一种用于钻井液特征污染物检测的自动采样系统及方法,该系统包括:采样模块对钻井液进行深度定距和多点采样,检测特征污染物并构建含量变化趋势图。判断模块比对同水平位置不同点的特征污染物含量,判断分布是否均匀,并构建趋势图。调整模块根据竖直方向趋势判断是否需二次竖直采样,并确定范围和数量;同时根据水平方向趋势判断是否需二次水平采样,并确定相应参数。分析模块存储特征污染物数据,识别扩散路径。本发明实现了钻井液采样精准,采样检测结果精准。
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公开(公告)号:CN118653776A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411023987.9
申请日:2024-07-29
申请人: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
摘要: 本发明涉及气动潜孔锤技术领域;且公开了一种气动潜孔锤用防堵结构,包括主体结构,所述主体结构包括有锤体、连接柱;振动结构,所述振动结构包括有连接筒与驱动轮,且连接筒下端的外表面与所述锤体上端的外表面固定连接,并且驱动轮的内表面与所述连接柱的外表面固定连接:固定结构,所述固定结构包括有连接环,且连接环上端的表面与所述锤体下端的外表面固定连接。本发明通过第一齿轮带动第二齿轮与自身相反方向旋转,接着四组啮合柱分别与驱动轮的外表面啮合,使得驱动轮带动设备整体往复旋转,使得设备整体产生震动,可以将连接柱与多组排尘槽内部的灰尘与岩石碎屑抖落,从而避免设备被堵塞而被卡死,保证设备的工作效率。
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公开(公告)号:CN117227271A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310990564.3
申请日:2023-08-08
申请人: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
IPC分类号: B32B9/04 , B22F7/02 , C22C19/07 , C22C30/02 , B22F1/12 , B22F3/02 , B22F3/10 , C09J1/00 , C09D1/00 , B32B15/18 , B32B15/04 , B32B9/00 , B32B33/00
摘要: 本发明公开一种卡盘夹具中卡爪的耐磨层,它是在卡爪的硬质合金层上由内向外分别为粘结层、缓冲层、粘结层、聚晶金刚石层。所述的粘结层由以下重量比的原料制成:Co80%‑95%,Fe4%‑7%,Ni2%‑4%,V1%‑2%,Ti2%‑3%,Mn0.5‑1%。所述的缓冲层,由以下重量份的原料制成:Fe30%‑40%,Co35%‑45%,Cu15%‑35%。本发明通过采用上述多层设计,卡爪能够在多个方面发挥重要作用,提高界面结合力:粘结层的存在使得聚晶金刚石与硬质合金基体之间的结合更为牢固,有效地防止剥离和裂解的发生。缓解应力集中:缓冲层的弹性特性能够吸收和分散界面的应力集中,降低由于热胀冷缩和机械应力引起的损伤风险。
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公开(公告)号:CN117209180A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310969836.1
申请日:2023-08-03
申请人: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
IPC分类号: C04B12/02
摘要: 本发明公开一种耐辐射稀土掺杂氟磷灰石水泥,它包括以下重量份的原料:3‑6份Ca(NO3)2·4H2O,1‑3份Tween80,1‑3份CTAB,8‑14份Na3Cit·2H2O,1‑2份NaF,1‑4份(NH4)2HPO4,1‑3份Ln(NO3)3粉末。掺杂磷灰石产物中没有杂质和掺杂物,通过谢乐公式计算得到磷灰石纳米晶体粒径分布集中在100nm左右。磷灰石结晶质量高,通过Jade精修得到此法生成的掺杂氟磷灰石结晶度在99.5%左右。在合成过程中,稀土元素能够充分进入磷灰石晶体结构中,有利于掺杂元素的均匀分布。水热共沉淀法工艺成熟,反应时间、温度、反应物比例均可调节,使用范围广,易于大量生产。
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公开(公告)号:CN117074228A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311007693.2
申请日:2023-08-11
申请人: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
IPC分类号: G01N3/56
摘要: 本发明公开了一种模拟井下磨粒冲击冲蚀耦合磨损装置,包括冲击模块、出砂模块、供液模块、磨粒收集和液体循环模块。出砂模块和供液模块分别为试验提供均匀且分散的磨粒介质和不同的液体环境,冲击冲蚀试验模块用于试样的夹持和冲击工况的实现,磨粒收集和液体循环模块用于磨粒回收和液体循环。本发明能够控制冲击速度、磨粒和液体的占比及流速,可实现存在磨粒和液体的条件下冲击冲蚀耦合的复杂工况,有效地模拟井下PDC钻头等关键钻具部件的冲击磨损过程,方便对其冲击冲蚀耦合磨损行为的研究。
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