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公开(公告)号:CN102492361A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110361053.2
申请日:2011-11-15
Applicant: 燕山大学
IPC: C09D179/08 , C09D179/02 , C09D133/00 , C09D7/12 , C09D5/10 , B05D7/14 , B05D5/00 , B05C9/14
Abstract: 一种镁合金LED外壳散热防腐涂料,其化学成分质量比wt.%为:合金粉10~80%、高分子树脂10~80%、有机溶剂10%;上述合金粉的化学成分重量比wt.%为Al10~80%、Re1~20%。其制备方法主要是采用钽坩埚,在电阻炉中制备合金锭,然后将得到的合金在氩气保护下,在500-600℃下雾化为100-300目的粉体;将上述金属粉、高分子树脂和有机溶剂混合均匀,搅拌120-300分钟即可。使用时将上述防腐涂料升温至150-200℃,然后加入到高压喷枪中,喷射到预热好的镁合金基体上,冷却即可。本发明工艺简单,成本低;可保持涂层的持久性,并有效阻止表层金属和基体之间的原电池腐蚀;涂层容易修复,可以连续使用。
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公开(公告)号:CN117018300B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202310704919.8
申请日:2023-06-14
Applicant: 燕山大学
IPC: A61L31/02 , A61L31/10 , A61L31/08 , A61L31/14 , A61L31/16 , C22C1/02 , C22C23/00 , C22F1/06 , C23C26/00
Abstract: 本申请涉及医用生物合金领域,更具体地说,它涉及一种生物可降解抗菌镁合金吻合钉及其制备方法。所述可降解抗菌镁合金吻合钉包括Mg‑xCa‑yM丝材、生物多糖类及其衍生物和黑磷混合涂层,所述Mg‑xCa‑yM丝材中的M为K、Zn、Ag、Mn及稀土元素,所述x的质量分数为0.1%‑15%,所述y的质量分数为0.01%‑6%。降解性可以调控,降解产物无害。涂层材料易获得、易修饰,具有优异的抗菌性和耐酸碱性,本申请制备过程简单、生产周期短、适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN118218414B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410641898.4
申请日:2024-05-23
IPC: B21B37/28
Abstract: 本发明属于冶金轧制技术领域,涉及一种基于数字孪生模型的冷轧板形预设定控制方法,包括:运用回归方法拟合出中间辊横移量预设定数学模型;采集冷轧过程实测数据,提取影响冷轧弯辊力的特征参数;采用孤立森林算法检测和剔除每种特征参数数据集中的异常值;利用拉格朗日插值法对清洗后的每种特征参数进行缺失值的填补,对特征参数进行归一化处理,并划分训练集和测试集;建立BP神经网络预测模型,通过训练集数据训练BP神经网络获得最优的隐含层节点数目;运用麻雀搜索算法优化BP神经网络的初始权值和阈值,获得训练好的SSA‑BP冷轧弯辊力预设定值预测模型;利用测试集验证训练好的SSA‑BP冷轧弯辊力预设定值预测模型的预测精度。
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公开(公告)号:CN118218414A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410641898.4
申请日:2024-05-23
IPC: B21B37/28
Abstract: 本发明属于冶金轧制技术领域,涉及一种基于数字孪生模型的冷轧板形预设定控制方法,包括:运用回归方法拟合出中间辊横移量预设定数学模型;采集冷轧过程实测数据,提取影响冷轧弯辊力的特征参数;采用孤立森林算法检测和剔除每种特征参数数据集中的异常值;利用拉格朗日插值法对清洗后的每种特征参数进行缺失值的填补,对特征参数进行归一化处理,并划分训练集和测试集;建立BP神经网络预测模型,通过训练集数据训练BP神经网络获得最优的隐含层节点数目;运用麻雀搜索算法优化BP神经网络的初始权值和阈值,获得训练好的SSA‑BP冷轧弯辊力预设定值预测模型;利用测试集验证训练好的SSA‑BP冷轧弯辊力预设定值预测模型的预测精度。
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公开(公告)号:CN116200627B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202310052855.8
申请日:2023-02-03
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种长循环寿命纯相2H‑A2B7型储氢合金电极材料及制备方法,所述储氢合金可由Sm2‑a‑b‑cLacMbMgaNiz‑x‑yAlxNy表示,式中:M表示选自稀土Ce、Pr、Nd、Gd和Y中至少一种元素,N表示选自Mn或Co中至少一种元素,式中,a、b、c、x、y、z表示摩尔比,0.32≤a≤0.4,0≤b≤0.1,0.4≤c≤0.6,0.2≤x≤0.4,0≤y≤0.1,6.8≤z≤7。本发明所述合金依次经过配料、感应熔炼、热处理步骤制备而成,所制备得到的合金晶体结构为2H‑A2B7型超晶格结构,且相含量为100wt%,该合金具有较高的放电容量和超长的电化学循环稳定性,最大放电容量≥350mAh/g,经过500次充放电循环后容量保持率为≥70%,制备工艺简单,过程易于控制。
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公开(公告)号:CN116487775B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202310512863.6
申请日:2023-05-09
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本申请涉及电池领域,更具体地说,它涉及一种可充电镁氮气电池的制备方法及其应用。所述镁氮气电池的结构为依次叠加正极、隔膜、电解液和负极,本申请提供的可充电镁氮气电池,通过电化学方法将氮气转变为氮化镁,是一种新颖的固氮方法,既扩展了人工固氮的新方法,填补了镁氮气二次电池技术领域的空白,又具有放电容量高、循环稳定的优势,是一种极具发展前景的绿色能源,有望成为新一代电化学储能体系。
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公开(公告)号:CN117131767A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311056601.X
申请日:2023-08-22
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F18/214 , G06F18/243 , G06N20/20 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明的一种基于随机森林算法预测热轧四辊轧机工作辊热凸度的方法,包括:将对目标工作辊热凸度产生影响的工艺参数作为特征参数;收集特征参数的具体数据以及对应的热凸度实际值;建立工作辊温度场模型和热凸度仿真模型;对比热凸度仿真值与热凸度实际值的误差,去除异常值;对特征参数的具体数据和热凸度实际值进行归一化处理;将归一化处理后的数据集划分为训练集和验证集;从训练集中随机抽样生成多个子训练集,从特征参数中随机选取多个特征参数,在决策树的每个节点上使用一个特征参数来进行划分;对于每棵决策树,通过投票的方式进行集成,生成随机森林模型,取所有决策树的预测结果的平均值作为最终的热凸度预测结果。
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公开(公告)号:CN116895911A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310917644.6
申请日:2023-07-25
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M50/431 , H01M50/414 , H01M50/449 , H01M50/403 , H01M10/054
Abstract: 本申请涉及电化学技术领域,更具体地说,它涉及一种高性能镁硫电池隔膜及其制备方法。所述电池隔膜由钴单原子(CoSA)改性的二维过渡金属硼化物(MBenes)修饰制得,所述钴单原子占CoSA/MBenes材料的比例为0.1‑20wt.%。所制备的改性隔膜中Co和B对多硫化的共吸附作用,可以大幅提升多硫化物的活性吸附位点,具有优异的吸附性能和吸附容量,有效的抑制多硫化物的穿梭效应。
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公开(公告)号:CN111072041A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911351113.5
申请日:2019-12-24
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种快速制备二维硼烯的方法,其包括制备金属硼化物过程、预处理强酸型高分子聚合物过程、离子交换过程和辐照分解过程,具体包括以下步骤:S1、将镁合金和硼粉封装在叶腊石中,用六面顶液压机进行处理,高压烧结得到金属硼化物;S2、强酸型高分子聚合物需要先用去离子水水洗5h,再用稀硫酸浸泡5h,最后再水洗至中性,室温干燥备用;S3、将金属硼化物和强酸型高分子聚合物混合置于锥形瓶中,同时加入极性有机溶剂和无机盐反应,室温搅拌反应12-48h,得到硼氢化合物粉末;S4、硼氢化合物粉末经电子束辐照分解释放氢气,干燥得到硼烯纳米片。本发明与现有硼烯制备技术相比,具有操作简单,生产成本低,亦可实现大规模制备。
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公开(公告)号:CN107299268B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201710324891.X
申请日:2017-05-10
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种具有超细长周期有序结构的镁基储氢合金,它的化学分子式为Mg‑aX‑bY,其中,X代表Ni、Al、V、Co、Pt中的一种,a,b代表质量百分数,6.52%≤a≤13.53%,20.41%≤b≤21.50%;余量为Mg;上述镁基储氢合金的制备方法主要是将上述成分的合金颗粒装入感应熔炼炉,在氩气气氛下熔炼,然后对熔炼好的镁基合金表面预处理,打磨、抛光、清洗,并用氮化硼管包裹,放在高压六面顶液压机中进行高压压制,3‑4GPa,将温度升高至800‑1300℃,保温30‑60min,得到具有超细长周期有序结构的镁基储氢合金。本发明工艺设备简单易控、成本低,制得的镁基储氢合金相比于普通工艺的镁基合金,吸放氢温度更低,吸放氢动力学性能更好。
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