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公开(公告)号:CN119913428A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510279001.2
申请日:2025-03-10
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种稀土微合金化耐候桥梁钢及其制备方法和应用,属于耐蚀钢技术领域。本发明在耐候桥梁钢成分标准上,引入了稀土La或Ce进行微合金化处理,得到的桥梁钢的力学性能满足标准GB/T714‑2015要求,不仅强度和塑性相对于传统345MPa级耐候桥梁钢有所提高,而且耐蚀性能具有明显的优势,在模拟工业大气环境中,腐蚀速率相比于传统的耐候桥梁钢可降低30~60%,具有免涂装应用的潜力,可大幅降低桥梁建造和后期维护成本,产生显著的经济社会效益。
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公开(公告)号:CN119807391A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411665523.8
申请日:2024-11-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F16/334 , G06F16/3329 , G06F16/36 , G06F40/30 , G06F18/22 , G06N5/022 , G06N3/0455 , G06N3/048 , G06N5/04
Abstract: 本发明提供一种基于大语言模型的中文实体链接方法及系统,涉及自然语言处理技术领域,方法包括:构建知识库并将每个实体转化为实体向量,接收中文输入文本,利用大语言模型识别待链接实体,并生成相应的描述文本;通过召回词实体检索方法,生成第一候选实体集;基于描述文本及向量相似度,生成第二候选实体集;交叉比对两者,若只有一个相同的目标实体,利用BERT模型评分,若评分高于第一预设值,则作为第一实体链接结果;若没有或有多个相同实体,则利用BERT模型对两个候选集进行评分,挑选评分高于第二预设值的多个实体,选择得分最高的实体作为第二实体链接结果;利用大语言模型,过滤实体链接结果中错误的实体链接结果。
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公开(公告)号:CN119899980A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510278985.2
申请日:2025-03-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C33/04 , C21C7/10
Abstract: 本发明提供了一种稀土Y微合金化耐候桥梁钢及其制备方法和应用,属于耐蚀钢技术领域。本发明在耐候桥梁钢成分标准上,引入了稀土元素Y进行微合金化处理,得到的桥梁钢的力学性能满足标准GB/T714‑2015要求,不仅强度和塑性相对于传统345MPa级耐候桥梁钢有所提高,而且耐蚀性能具有明显的优势,在模拟工业大气环境中,腐蚀速率相比于传统的耐候桥梁钢更低,具有免涂装应用的潜力,可大幅降低桥梁建造和后期维护成本,产生显著的经济社会效益。
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公开(公告)号:CN119899981A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510279618.4
申请日:2025-03-10
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种稀土抗应力腐蚀高强螺栓钢及其制备方法和应用,属于金属材料技术领域。本发明通过微量稀土的添加即可显著提高现役高强螺栓钢在工业污染环境中的耐蚀性和抗应力腐蚀性能,具有显著的成本优势和资源优势;稀土元素可将螺栓钢在酸性环境中的氢致沿晶断口转变为少量穿晶和大量韧窝断口,即将典型的沿晶脆性断裂转变为韧性断裂,表明稀土元素在钢中具有优异的抗氢脆作用,因而可提高其抗应力腐蚀性能;通过稀土元素的微合金化可改善螺栓钢的晶界特征,大大增加晶界密度,同时降低大角度晶界比例,此外稀土元素可抑制回火碳化物的粗化,从而有效降低应力腐蚀裂纹萌生的形核位点,并阻碍裂纹扩展,因而提高其抗应力腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN118272699A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410193626.2
申请日:2024-02-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种利用TIG增材制造制备的抗氢脆的TC4钛合金,属于合金制备技术领域。本发明由密排六方的α‑Ti相和体心立方的β‑Ti相组成,具有明显的网篮组织结构,具有细小β相晶粒并均匀化两相组织,表现出分布均匀的两相,板条之间接近垂直分布。本发明引入均匀分布的双相结构避免了TC4合金的高氢脆敏感性,均匀的双相结构避免了更多氢气聚集在β相,从而减少了晶格膨胀在相边界引起的局部应力场,没有发现传统钛合金中常见的氢脆区,能够有效的避免氢脆行为。
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