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公开(公告)号:CN118495539A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410658805.9
申请日:2024-05-27
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: C01B33/06 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/626
摘要: 本发明公开了一种MSi2型高熵硅化物粉末及其制备方法与应用。按质量分数计,将30~50%高熵合金粉、10~30%硅粉、2~10%催渗剂和30~50%惰性填料通过混料机混匀得到混合粉末;所述高熵合金粉包括Ta、W、Nb、Mo、V、Zr、Hf、Ti、Cr中的至少三种金属元素,其中,所述高熵合金粉的粒径为20~200μm;所述硅粉和惰性填料的粒径不大于10μm;将混合粉末在惰气气氛下、1050~1200℃中高温烧结12‑20h,以使高熵合金粉原位反应生成高熵硅化物粉;将高熵硅化物粉进行振动筛分,分离出MSi2型高熵硅化物粉末。本发明制备方法对于组分设计可调性高,且所得的高熵硅化物粉末的纯度高、组织均一、元素分布均匀,利用其制得的涂层具有良好抗高温氧化性能,应用前景广。
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公开(公告)号:CN117487411A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311381653.4
申请日:2023-10-24
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: C09D129/14 , C23C24/10 , C22C30/00 , C09D5/10 , B05D7/16
摘要: 本发明公开了一种耐高硫煤灰热腐蚀的合金涂料、制备方法及其涂装工艺,属于表面高温防腐技术领域。该合金涂料由有机粘结剂、纳米合金粉体组成。其中纳米合金粉体原料,按摩尔百分比,包括Co=25~30%,Cr=25~30%,Ni=25~30%,Fe=4~10%,Al=4~10%,Ti=1~5%,Ce2O3=0.5~1%,采用机械合金化法合成纳米合金粉末。将纳米合金粉末与有机粘结剂按照质量比(3~8):100混匀并调至浆状,得到合金涂料;将合金涂料均匀涂覆在已表面喷砂处理后的基材上,经干燥后,在惰性气体保护气氛下对涂覆层进行等离子束扫描,待涂覆层熔融冷凝后即得到合金涂层。该合金涂层与基材呈冶金结合,组织致密无裂纹,平均硬度为620~650HV,在模拟高硫煤灰下850℃热腐蚀150h后单位面积增重为15~35mg/cm2,相比耐热钢HR3C、316H,抗高硫热腐蚀性能提升显著。
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公开(公告)号:CN116405651B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310679888.5
申请日:2023-06-09
申请人: 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: H04N13/111 , H04N5/265 , H04N7/18 , G06T17/00 , G06T7/246 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V40/10
摘要: 本申请提供了一种多路摄像机跨视域行人数据生成方法和系统,属于图像通信领域。该方法包括:基于构建的目标建筑的建筑模拟仿真场景,对目标对象在目标建筑内的运动过程进行模拟,在建筑模拟仿真场景中获取目标对象的实时运动轨迹,以建立行人时空轨迹库;将行人时空轨迹库中的实时运动轨迹随机分配给构建的多个3D行人模型;基于构建的目标建筑的建筑虚拟现实场景中设定的多路无重叠摄像机,根据3D行人模型在不同时刻按照分配的实时运动轨迹在建筑虚拟现实场景中的运动,生成3D行人模型在建筑虚拟现实场景中运动的跨视域多路视频数据;根据跨视域多路视频数据,对3D行人模型进行自动标注,获取3D行人模型的源域数据。
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公开(公告)号:CN116405651A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310679888.5
申请日:2023-06-09
申请人: 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: H04N13/111 , H04N5/265 , H04N7/18 , G06T17/00 , G06T7/246 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V40/10
摘要: 本申请提供了一种多路摄像机跨视域行人数据生成方法和系统,属于图像通信领域。该方法包括:基于构建的目标建筑的建筑模拟仿真场景,对目标对象在目标建筑内的运动过程进行模拟,在建筑模拟仿真场景中获取目标对象的实时运动轨迹,以建立行人时空轨迹库;将行人时空轨迹库中的实时运动轨迹随机分配给构建的多个3D行人模型;基于构建的目标建筑的建筑虚拟现实场景中设定的多路无重叠摄像机,根据3D行人模型在不同时刻按照分配的实时运动轨迹在建筑虚拟现实场景中的运动,生成3D行人模型在建筑虚拟现实场景中运动的跨视域多路视频数据;根据跨视域多路视频数据,对3D行人模型进行自动标注,获取3D行人模型的源域数据。
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公开(公告)号:CN113305172B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110558921.X
申请日:2021-05-21
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明涉及一种GH4169合金棒材的制备方法,该制备方法包括如下步骤,预处理:包括将GH4169合金电渣锭进行锻造开棒坯、精整、940‑960℃预热、1120‑1150℃加热、润滑,得待挤压棒材坯料;挤压成型:将待挤压棒材坯料以80‑150mm/s的速度挤压得棒材;后处理:包括将棒材进行水冷处理。本发明提供的GH4169合金棒材的制备方法,采用锻造与挤压相结合的方式,通过控制预热、加热和挤压速度等参数可减少形变过程中的降温及挤压过程中δ相的析出,显著减小棒材从中心到边缘的温度差,进而保证棒材从表面到中心的晶向均匀,使得棒材的高倍组织晶粒度级差及δ相级差均在1级以内。
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公开(公告)号:CN112893844B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110055068.X
申请日:2021-01-15
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种钢基MoNiB金属陶瓷螺杆的制备方法,包括以下步骤:制备Mo‑Ni‑B金属混合粉末;机械加工钢质芯棒,将钢质芯棒放置于圆筒状模具内;将Mo‑Ni‑B金属粉末填充于钢质芯棒和圆筒状模具、端盖之间形成的模腔内,冷等静压压力成型,得到钢基Mo‑Ni‑B金属螺杆坯料;将钢基Mo‑Ni‑B金属螺杆坯料机械加工成螺杆毛坯;对螺杆毛坯进行真空烧结,得到钢基MoNiB复合金属陶瓷螺杆熟坯;对钢基MoNiB复合金属陶瓷螺杆熟坯精加工,得到MoNiB复合金属陶瓷品螺杆成品。本发明制备的钢基MoNiB金属陶瓷螺杆同时具有超高的耐腐蚀性能和耐磨损性能,综合性能优秀。
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公开(公告)号:CN114570483A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210118622.9
申请日:2022-02-08
申请人: 徐州徐工矿业机械有限公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种马氏体/贝氏体钢基ZTA陶瓷复合材料反击式破碎机板锤及其制造方法,包括结构本体和位于结构本体两侧的破碎打击体,结构本体和破碎打击体之间以冶金结合形成整体式双性能耐磨破碎机用板锤,所述结构本体为马氏体/贝氏体钢,所述破碎打击体为弥散分布ZTA颗粒的马氏体/贝氏体钢复合结构。本发明中,将成功制造工作面弥散分布ZTA的马氏体/贝氏体钢复合材料反击式破碎机板锤零件,板锤整体获得致密化组织和性能、工作面ZTA与马氏体/贝氏体钢结合紧密、获得超高耐磨性能,属于一种全新高性能反击式破碎机板锤零件,破碎效率高,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN114570481A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210118583.2
申请日:2022-02-08
申请人: 徐州徐工矿业机械有限公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种高铬铸铁基ZTA陶瓷复合材料反击式破碎机板锤及其制造方法,包括以下步骤:制作刚性金属模具;将高铬铸铁‑ZTA混合粉装填满第一区域和第二区域,高铬铸铁混合粉装填满第三区域;将金属模具顶板盖在腔体上,并对顶板加压,使高铬铸铁混合粉和高铬铸铁‑ZTA混合粉成型,得到粉末成型体;将粉末成型体放入箱式炉加热干燥,形成复合板锤粉末模型体;将复合板锤粉末模型体放入气氛炉加热烧结和致密化成型,得到结构体和耐磨打击体冶金结合的整体式耐磨板锤。本发明成功制造了工作面弥散分布ZTA的高铬铸铁复合材料反击式破碎机板锤,板锤整体获得致密化组织和性能、工作面ZTA与高铬铸铁结合紧密、获得超高耐磨性能。
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公开(公告)号:CN113444954A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110605875.4
申请日:2021-06-01
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种Ni‑Co‑Fe‑B系共晶高熵合金及其制备方法,所述共晶高熵合金的合金组分为NiaCobFecBdMe,M为微量元素,其中,a、b、c、d、e分别为对应元素的摩尔百分比,a>15%,b>15%,5%≤c≤10%,10≤d≤25%,e≥0%,且a+b+c+d+e=100。本发明的共晶高熵合金采用悬浮熔炼法制备而成。该共晶高熵合金为共晶层片结构,非金属主元在共晶体系中起到重要作用,片层间距小,强、塑性匹配较好,力学性能优异,流动性强,具有优异的铸造性能,在航空航天、机械工业等领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112853190B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110007600.0
申请日:2021-01-05
申请人: 中国矿业大学 , 山东永乐机械制造有限公司
摘要: 本发明公开了一种高熵铸铁及其制备方法,高熵铸铁的合金组分为CoaCrbFecNidCeXf,其中,X为微量元素,a、b、c、d、e、f分别为对应元素的摩尔百分比,a>5%,b>5%,c>5%,d>5%且a+b+c+d>90%,0.2%
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