-
公开(公告)号:CN101597162A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910088528.8
申请日:2009-07-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 一种Gd掺杂CeO2过渡层薄膜及其制备方法属于高温超导材料制备技术领域。本发明所提供的Gd掺杂CeO2过渡层薄膜由Ce1-xGdxO2复合氧化物固溶体组成,其中,0.1≤x≤0.5;过渡层薄膜的厚度为30~250nm。本发明通过以醋酸铈为前驱盐,以醋酸钆为钆源,采用化学溶液方法制备前驱液后,经过旋涂或者浸涂的方法将前驱液涂敷到金属基带上,再经过热处理工艺制得Gd掺杂CeO2过渡层薄膜。本发明具有制备工艺简单,成本低,所得薄膜厚度大而且没有裂纹,同时薄膜可以外延基底的织构,表面平整致密,起到隔离超导层与基底材料之间相互反应的作用等优点。
-
公开(公告)号:CN101295563A
公开(公告)日:2008-10-29
申请号:CN200810115718.X
申请日:2008-06-27
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02E40/64
Abstract: 一种有机物掺杂的MgB2块材的制备方法属于MgB2超导材料制备领域。现有纳米颗粒掺杂MgB2成本高,不利于工业化生产。本发明通过将硼粉与掺杂物粉末加入去离子水中搅拌1h后,烘干水分,再将其与镁粉在手套箱中充分混和,其中,镁粉与硼粉的摩尔比为1~1.1∶2,掺杂物粉末占前驱粉末重量的10~30%;再将前驱粉末压制成块材,压强为6~14MPa,保持5min;最后将块材在流动Ar气下,以6℃/min的升温速率升温到600~900℃,并保温1h,随炉冷却得到有机物掺杂的MgB2块材。本发明块材临界电流密度高,制备成本低,有利于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN101249607A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810103493.6
申请日:2008-04-07
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种涂层超导高W含量Ni-W合金基带的制备方法属于高温涂层超导强化韧性基带技术领域。本发明拟解决现有Ni-W基带机械强度和磁性不能满足YBCO涂层导体进一步广泛应用的问题。本发明方法包括以下步骤:①高能球磨混和Ni和W粉;②粉末冶金冷等静压法制备高W含量(7~9.5at.%)Ni-W合金坯锭;③用高光洁度的轧辊对坯锭进行温轧,采用2~5%道次变形量;④酸洗,除去表面氧化物;⑤对轧制基带进行再结晶退火得到Ni-W合金基带。本发明所制备的基带具有高立方织构、高机械强度、低磁性或无磁性、表面光洁度高,可以满足外延生长过渡层和超导层的涂层导体基带,易工业化生产等优点。
-
公开(公告)号:CN1844430A
公开(公告)日:2006-10-11
申请号:CN200610080877.1
申请日:2006-05-19
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: B22F7/02 , B22F2003/248 , B22F2998/00 , B22F2998/10 , C22C1/0433 , Y10T428/12021 , Y10T428/12042 , Y10T428/12458 , Y10T428/12944 , B22F3/02 , B22F2207/01 , B22F3/1007 , B22F2201/013 , B22F1/0003 , B22F3/18 , B22F3/24
Abstract: 一种Ni基合金复合基带及其粉末冶金制备方法属于高温涂层超导强化韧性基带技术领域。本发明所提供的Ni基合金复合基带,表层和芯层为W的原子百分含量分别为3-7%和9.3-12%的NiW合金。其制备方法为将W的原子百分含量分别为3-7%和9.3-12%的NiW合金粉末(代号B粉和A粉)按照B-A-B的顺序置于模具中;采用冷等静压压制成形后再烧结,或采用放电等离子体烧结技术边压制边烧结得到复合锭;冷轧复合锭,道次变形量为5-20%,总的变形量大于95%,得到厚度为60-200μm的基带;该基带在Ar/H2混合气体保护或真空条件下于1000-1300℃下退火0.5-2h;或者在700℃下退火30-60min,再升温至1100℃退火30-60min,即可得到Ni基合金复合基带。该基带表层和芯层不易开裂,机械强度高、磁性低并具有强的双轴立方织构。
-
公开(公告)号:CN116493695A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310550814.1
申请日:2023-05-16
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于钎焊技术的长超导接头焊接装置,包括导轨、前支撑架、中支撑架、尾端支撑座、上下尼龙滚轮、后支撑架、中心支撑轴、接头骨架、紧固螺母、三爪卡盘、电烙铁焊头、恒压弹簧、焊头固定座。当焊接长超导接头时,将已均匀挂锡的超导带首尾分别固定在接头骨架和尾端支撑座上。启动电源,电烙铁焊头加热到180~280摄氏度,中心支撑轴带动接头骨架以0.5~3mm/s的速率进行旋转。随超导接头的焊接长度的增加,前支撑架和中支撑架以0.5~3mm/s的速率在导轨上移动,移动的位移与已焊接成接头的超导带长度相同,超导带上保持张力。随着缠绕成线圈形状的超导接头层数的增加,恒压弹簧收缩直至焊接到设置的接头长度。
-
公开(公告)号:CN115740715A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211504908.7
申请日:2022-11-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供一种电子束焊接制备铌钛线材和铌三锡混合超导接头的方法。本发明选用商业的多芯NbTi和Nb3Sn超导线,通过物理或化学的方法去除超导线材外部的绝缘层和稳定层,露出NbTi线中的NbTi超导芯和Nb3Sn线中的Nb超导芯。随后在保证Nb3Sn线材中裸露的Nb超导芯在不反应的情况下完成Nb3Sn线材的退火热处理。将需要制备接头的NbTi超导线的NbTi超导芯部和反应后Nb3Sn线材的Nb超导芯部铰接在一起。将铰接后的超导线材放置于商业电子束焊接机中,通过电子束对焊接部位进行焊接,从而构成NbTi‑Nb3Sn混合超导接头。
-
公开(公告)号:CN110615928B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201910939080.X
申请日:2019-09-30
Applicant: 北京工业大学
IPC: C08L23/02 , C08K9/04 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K5/5399
Abstract: 改性煤矸石粉填充聚烯烃阻燃复合材料及制备工艺属于聚烯烃阻燃复合材料制备技术领域。此种复合材料中改性煤矸石粉与聚烯烃的重量比为10~60:100,改性煤矸石粉中含有环三膦腈衍生物具有新型结构,可作为表面改性剂和阻燃剂。经环三膦腈改性处理过的煤矸石粉在聚烯烃基体中易于分散均匀,并能增强煤矸石粉与聚烯烃基体间的界面结合力,使该复合材料力学性能有十分显著的改善,并具有较好的阻燃特性。该新型复合材料中煤矸石填充量高、聚烯烃用量少,且煤矸石粉无需进行煅烧,节能且成本低廉。该复合材料综合力学性能优异且阻燃性能显著,制备工艺简单,制备过程中无强酸强碱使用,无环境污染。
-
公开(公告)号:CN110605093B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201910835168.7
申请日:2019-09-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38 , C02F101/20 , C02F101/10
Abstract: 一种高效再利用多种废弃物的方法,属于废弃物再利用领域。本发明结合了铁离子废液与煤矸石,以及草木灰废粉这三种废弃物的各自特点,互相补充融合,通过一系列物理化学步骤制备得到一种新型复合吸附剂,在污水处理领域具有极大的应用潜力,成功完成了“以废治废”路线的构建,为铁离子废液及煤矸石的再利用拓展了一条新的道路。复合吸附剂吸附选择范围广,吸附效果强,对废水中的亚甲基蓝、甲基橙等有色染料,以及Cu2+、As3+、Cr6+等重金属离子具备极强的吸附能力,在废水处理领域可发挥巨大的作用。
-
公开(公告)号:CN108385135B
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201810415314.6
申请日:2018-05-03
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种电化学沉积制备涂层导体用高钨合金基带坯锭的方法本发明属于高温超导材料领域。作为第二代高温超导材料涂层导体基底的NiW合金基带,承担着外延织构、承受应力应变等多重功能。但传统工艺毕竟由于其本身的局限性很难将晶粒尺寸进一步降低,因此我们改变坯锭制备工艺,采用电化学沉积的方法制备出纳米晶粒尺寸的初始坯锭,高钨合金基带的形变均匀性与立方织构形成能力将大大改善,进一步推进高钨合金基带在二代高温超导材料涂层导体中的应用。本发明有效地将NiW合金坯锭晶粒尺寸控制在30~80nm。
-
公开(公告)号:CN108188151A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711490098.3
申请日:2017-12-30
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种去除废旧HDDR粘结钕铁硼磁粉中碳氧的方法属于材料回收技术领域。废旧粘结钕铁硼磁体中含有大量环氧树脂,属热固性的,十分稳定,很难在不破坏钕铁硼相的前提下彻底去除。本发明步骤:1).去除废旧HDDR粘结钕铁硼磁粉中的环氧树脂:将废旧HDDR粘结钕铁硼磁粉和混合溶剂按照质量比1:6-1:8放入水热釜中,保持水热釜中压力在5-20MPa,并加热至110-130℃,保温3-5小时,待降温后取出得到磁粉A;混合溶剂:按体积比氨水20%-30%,乙醇30%-40%,二甲基亚砜10%-20%,四氢呋喃20%-30%;2).去除废旧磁粉中的氧化物:3).清洗磁粉:4).干燥磁粉:将磁粉C在40-60℃的真空干燥箱中干燥12-24h,得到去除碳氧的再生钕铁硼磁粉。本发明是易实行的废旧HDDR粘结钕铁硼磁体中去除碳氧的方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-