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公开(公告)号:CN110793989B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201911151583.7
申请日:2019-11-21
申请人: 山东建筑大学
IPC分类号: G01N23/207 , G01N25/20
摘要: 用原位中子衍射表征大块金属玻璃有序化过程的方法,包括:金属玻璃有序化的原位中子衍射测定;原子结构分布计算;数据动力学拟合;有序化动力学特征分析。本发明从原子堆垛的无序‑有序转变角度出发,将有序化过程与宏观上生产制备条件结合起来,准确、可靠的测定、分析有序化过程的动力学特征,以指导纳米晶材料的生产制备过程,达到实用产业化的目的。
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公开(公告)号:CN112813471B
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202110139215.1
申请日:2021-02-02
申请人: 山东建筑大学
摘要: 本发明将电镀锌铁合金工艺运用于门窗五金的加工生产。与传统碱性锌酸盐镀锌相比,镀层耐蚀性更好,门窗五金的使用寿命更长。此外,针对锌铁合金镀层难以钝化、钝化后颜色不明显的问题,本发明提出适用于锌铁合金镀层的无铬钝化剂,钝化后呈光亮的蓝白色,装饰性得到提高,盐雾试验时间可达70小时,具有更优异的耐蚀性能,更重要的是避免了有毒重金属铬元素的引入,使得生产过程更加绿色环保。
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公开(公告)号:CN106670463B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201710023629.1
申请日:2017-01-13
申请人: 山东建筑大学
摘要: 本发明公开了一种固相增材与激光扫掠复合增材制造方法。针对高性能固相增材制造技术中成形幅面/边角易于出现界面扩散不充分,提出固相增材后激光扫掠边角,一方面促进其扩散,另一方面可以实现修饰性的降低侧面粗糙度,增加材料的利用率,降低生产成本和制造周期。该项技术可应用于金属零部件制造及性能改进等诸多方面。通过固相增材后,在不对成形皮坯料熔化、不产生相变的情况下,首先采用激光对构件固相成形单道次进行横向面部扫描;横向面部扫描时,激光需通过振镜和机械运动的协调开完成偏摆,期路径与需与数模一致,其扫描方式必须是宽幅快速对称扫描,此时可以是一束激光,也可以是多束激光同时来完成。采用此项技术可在成形过程中逐层消除固相成形缺陷,降低每层的侧壁表面粗糙度,使得成形坯件无需进行二次机械加工即可使用,增加材料的利用率,降低生产成本和制造周期。本发明有工艺简单方便、适用性强、便于推广应用等优点。
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公开(公告)号:CN110793989A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911151583.7
申请日:2019-11-21
申请人: 山东建筑大学
IPC分类号: G01N23/207 , G01N25/20
摘要: 用原位中子衍射表征大块金属玻璃有序化过程的方法,包括:金属玻璃有序化的原位中子衍射测定;原子结构分布计算;数据动力学拟合;有序化动力学特征分析。本发明从原子堆垛的无序-有序转变角度出发,将有序化过程与宏观上生产制备条件结合起来,准确、可靠的测定、分析有序化过程的动力学特征,以指导纳米晶材料的生产制备过程,达到实用产业化的目的。
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公开(公告)号:CN110793988A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911150803.4
申请日:2019-11-21
申请人: 山东建筑大学
IPC分类号: G01N23/207 , G01N25/20
摘要: 一种用高能X射线表征非晶-晶体转变动力学特性的方法,属于纳米晶合金制备技术领域,通过对衍射数据进行傅里叶变换和结构函数推导,获得不同时间条件下基体中原子的分布数据,并采用特定JMA方程进行分段拟合,获得Avrami指数,据此进行非晶-晶体转变动力学分析,使得分析方法更简便、准确。
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公开(公告)号:CN110763708A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911151517.X
申请日:2019-11-21
申请人: 山东建筑大学
IPC分类号: G01N23/085 , G01N1/28 , G01N1/44
摘要: 一种用EXAFS表征金属玻璃有序化过程的方法,包括:金属玻璃有序化的EXAFS吸收谱线测定;原子结构分布计算;数据动力学拟合;有序化动力学特征分析。此方法可准确、可靠的测定、分析有序化过程的动力学特征,以指导纳米晶材料的生产制备过程,达到实用产业化的目的。
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公开(公告)号:CN109796334A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910134779.9
申请日:2019-02-24
申请人: 山东建筑大学
IPC分类号: C07C67/48 , C07C69/675
摘要: 本发明提供了间歇式从新戊二醇废液中回收季先科酯的工艺,在对废液进行蒸馏前,在温和的条件下通过加入碱液的方式去除废液中的三价铁离子,增加了产品的纯度,提高了产品的色度指标。在精馏过程中,用较低的温度(不超过160℃)进行精馏,防止季先科酯受热分解,从而使季先科酯的产量提高了30%以上,并且季先科酯不会分解产生新的杂质,大大降低了新戊二醇与季先科酯纯化难度。
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