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公开(公告)号:CN118616214A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202310226890.7
申请日:2023-03-10
申请人: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院 , 珀丽诗(河南)文化科技有限公司
摘要: 本发明公开一种微纳米粒径颗粒筛分装置及方法,它包括反应舱、底座、循环泵、阳极板、阴极板、微纳米颗粒富集板,在反应舱的上部的左侧设有进液口,右侧设有出液口,所述循环泵的出液端通过管道与进液口连通,所述循环泵的进液端通过管道与出液口连通;所述的反应舱的右侧设有舱门;所述的阳极板设在反应舱的外顶部,所述阴极板设在反应舱的外底部,所述的微纳米颗粒富集板设在反应舱内底部;在微纳米颗粒中加入酸洗溶液进行清洗,加入反应舱,使用循环泵实现反应液的循环;调节阴极板阳极板之间的电压数值,通过静电引力在微纳米颗粒富集板上获得大尺寸的微纳米颗粒,通过不断调整电压数值,实现微纳米颗粒的分级。
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公开(公告)号:CN115976587B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310140003.4
申请日:2023-02-21
申请人: 中国地质大学(北京) , 深圳市奥缘科技有限公司 , 中国地质大学(北京)郑州研究院
摘要: 本发明提出了一种电解着色表面氧化层低反射率的生产工艺及系统,该工艺包括:根据初始电解条件获取电解着色后的初始工件,获取初始工件表面的初始平均灰度值△Ga1,根据△Ga1与Ga0之间的比对结果确定是否对初始电解条件进行调整,当△Ga1>Ga0时,则获取初始工件表面的初始反射率△Rei,将初始反射率△Rei与预设标准反射率Re0进行比对,当△Rei>Re0时,则将初始电解条件调整为第一电解条件,并根据第一电解条件对后续工件进行电解着色。本发明能够有效地根据工件表面的灰度变化及时地调整电解条件,以降低后续生产的工件的反射率,从而能够有效地控制低反射率工件生产条件,并能够有效地调整电解参数,极大地提高了低反射率工件的生产效率。
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公开(公告)号:CN116394075A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310250087.7
申请日:2023-03-13
申请人: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院 , 珀丽诗(河南)文化科技有限公司
IPC分类号: B24B1/00 , B24B29/00 , B24B27/033 , B24B57/02 , B24B55/00
摘要: 本发明公开一种金刚石光催化高效抛磨装置,它包括腔体,所述的腔体内部为上粗下细的漏斗状,在底部设有喷嘴,在腔体的上部侧壁上连通有输液管,输液管上安装有压力表,所述腔体的顶部安装有光源,在腔体的正下方设有用于放置金刚石样品的载物台。本发明将抛光液光催化过程与水射流结合起来,实现了光催化过程与水射流的同步发生,在抛光液氧化金刚石表面碳原子的同时去除金刚石表面材料,提高抛光效率,同时,方法简单、设备简单易操作。
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公开(公告)号:CN116273346A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310255199.1
申请日:2023-03-10
申请人: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院 , 珀丽诗(河南)文化科技有限公司
摘要: 本发明公开高压球磨制备微纳米气泡溶液的方法与装置。它包括球磨罐体、滚筒、超声振子,所述的滚筒通过转轴安装在球磨罐体内,滚筒为镂空设置,在球磨罐体的上部开有进气口、研磨球加料口、溶液加料口,在球磨罐体的下部开有溶液出料口。本发明利用高研磨球在溶液中相互撞击产生微小气泡核制备出含大量微纳米气泡溶液。其气泡粒径小分布相对集中、气泡浓度高、微纳米气泡稳定性好、溶液颗粒分散性好以及可制备出不同种类的微纳米气泡等优点。
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公开(公告)号:CN114990465B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202210654001.2
申请日:2022-06-10
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: 本发明提供了一种涡轮钻具耐磨损叶片及其制备方法和应用,涉及深部地质钻探技术领域。耐磨损叶片具体包括叶片基体1、位于基体表面的具有多层结构的AlxCoCrFeNi高熵合金涂层2以及在任意相邻两层所述AlxCoCrFeNi高熵合金涂层之间设置的调节层3;其中,x的范围为0~2。在本发明中,采用依次增加Al原子百分比制备AlxCoCrFeNi高熵合金涂层,再与Ni‑P/Al2O3调节层交替复合制备成梯度涂层,从而增强高熵合金涂层与叶片基体的结合能力;通过真空热处理高熵合金涂层,提高涂层的组织致密度、硬度以及涂层间的结合力,进而极大地增强涡轮钻具叶片的综合耐磨性能。本发明方案提供的耐磨损叶片具有优异的力学强度和耐磨损能力,可以作为涡轮钻具的作业叶片,适用于各种钻探苛刻工况条件。
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公开(公告)号:CN115625615A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211336368.6
申请日:2022-10-28
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: B24B29/02 , B24B57/02 , B24B57/00 , B24B49/14 , B24B55/00 , B24B47/12 , B24B41/06 , B24B41/04
摘要: 本发明涉及单晶金刚石加工技术领域,具体是一种气氛环境和温度可控的单晶金刚石抛光装置,包括底座,所述底座的顶部开设有抛光腔室,所述抛光腔室内安装有抛光盘,所述抛光盘底部传动连接有驱动机构,所述底座顶部一侧靠近所述抛光腔室位置处安装有平衡架,所述平衡架的一侧安装有U型架,本发明采用的气氛保护罩,由四块方形的透明玻璃组成,设有左右向开合的推拉门,使工作台处于封闭环境,此外,抛光板设有加热装置,且真空吸盘上设置的多个孔径安装了温度传感器,可以控制抛光温度,监测表面温度,实现对抛光环境的监测可控。
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公开(公告)号:CN115096573A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210755754.2
申请日:2022-06-30
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: G01M13/00
摘要: 本发明公开了一种测试设备,测试设备包括:测试台;龙门架,所述龙门架跨设于所述测试台上;第一驱动装置,所述第一驱动装置适于夹持钻杆并带动所述钻杆转动,所述第一驱动装置可移动地设置于所述龙门架上;工况模拟装置,所述工况模拟装置设置于所述测试台上且位于所述第一驱动装置正下方;供水装置,所述供水装置适于向所述工况模拟装置供水;其中所述工况模拟装置包括:工况模拟箱,所述工况模拟箱内设置有适于容纳所述钻杆的容纳腔,所述供水装置适于向所述容纳腔内供水以模拟射流。根据本发明的测试设备可以表征在模拟在海洋钻井工下钻杆的疲劳强度、耐腐蚀和磨损寿命等,精度高可靠性好。
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公开(公告)号:CN114990465A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210654001.2
申请日:2022-06-10
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: 本发明提供了一种涡轮钻具耐磨损叶片及其制备方法和应用,涉及深部地质钻探技术领域。耐磨损叶片具体包括叶片基体1、位于基体表面的具有多层结构的AlxCoCrFeNi高熵合金涂层2以及在任意相邻两层所述AlxCoCrFeNi高熵合金涂层之间设置的调节层3;其中,x的范围为0~2。在本发明中,采用依次增加Al原子百分比制备AlxCoCrFeNi高熵合金涂层,再与Ni‑P/Al2O3调节层交替复合制备成梯度涂层,从而增强高熵合金涂层与叶片基体的结合能力;通过真空热处理高熵合金涂层,提高涂层的组织致密度、硬度以及涂层间的结合力,进而极大地增强涡轮钻具叶片的综合耐磨性能。本发明方案提供的耐磨损叶片具有优异的力学强度和耐磨损能力,可以作为涡轮钻具的作业叶片,适用于各种钻探苛刻工况条件。
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公开(公告)号:CN114961592A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210808916.4
申请日:2022-07-11
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: E21B17/10 , B23K28/02 , B23K26/352
摘要: 本发明提供了一种具有金刚石微粒复合耐磨带的钻杆及其制备方法,涉及石油钻杆技术领域。技术方案具体包括:钻杆接头;以及至少两条耐磨带,其沿钻杆周向间隔布设于所述钻杆接头表面,每条所述耐磨带轴向截面表面型线为弧形;每条所述耐磨带外表面沿所述钻杆接头的周向间隔开设有多条凹坑带,同一条凹坑带的两个相邻凹坑之间通过沟槽连通;所述凹坑中填充有金刚石微粒,至少有一个凹坑中填充的金刚石微粒上表面凸出于耐磨带外表面。本发明在设计提高钻杆耐磨性能时,放弃了本技术领域从改变焊丝组分入手的主流技术思路,以现有的含有硬质组分的耐磨带为基础,通过结构设计和金刚石微粒复合,同时实现了钻杆接头和套管内壁之间的减摩耐磨效果。
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公开(公告)号:CN114107906B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202111369051.8
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: 本发明提供了一种用于太阳帆板驱动轴承内壁的低摩擦薄膜及其制备方法,涉及材料薄膜技术领域。低摩擦薄膜为多层结构,薄膜底层贴附于轴承内壁表面,从轴承内壁往外依次为Ti层、MoS2‑Ti/Pb层、石墨烯层以及分布在轴承内壁表面的凹槽,凹槽内填满润滑材料。本发明制备工艺简单,复合薄膜仅3层结构,厚度仅为2.5μm,但是可以达到良好的低摩擦和高力学强度的效果,薄膜的粗糙度低于6nm,硬度高于7Gpa,在真空7×10‑4Gpa环境下,摩擦系数低于0.03,可以适用于各种复杂的外部环境中,起到耐磨润滑的作用。
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