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公开(公告)号:CN101550600B
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN200910082049.5
申请日:2009-04-22
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种氮化硅低维纳米材料阵列的制备方法,属于材料制备技术领域。所述材料为高纯度、高密度单晶α-氮化硅纳米线阵列。本发明采用热解有机前驱体方法在镀有金属催化剂的基片上合成氮化硅纳米阵列。所述制备方法包括高含氮量聚硅氮烷的低温交联固化,交联固化后的前驱体在高耐磨器具中的高能球磨粉碎,以及经交联固化和粉碎后的前驱体在保护气氛下的高温热解、蒸发和在镀有金属催化剂薄膜的基片上的沉积等步骤。所述方法,蒸发源组成可控且可调,工艺和设备简单、成本低廉,所得纳米阵列产量大、密度高、纯度高、组成和形貌可控,有望用于制备高质量氮化硅纳米光电子器件。本发明也可用于其他材料纳米阵列的制备和纳米光电子器件开发。
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公开(公告)号:CN101892411A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010247918.8
申请日:2010-08-09
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种新型高性能WC基硬质合金材料及其制备方法,属于高技术结构陶瓷及其应用领域。所发明的高性能硬质合金材料以质量分数为20~80%的亚微米/纳米WC粉为基质,以2~20%的高温化学稳定性优异的金属Mo、Ni和稀土为粘结剂,并添加0.1~5.0%的晶粒抑制剂、10~80%的高硬材料金刚石或者立方氮化硼微粉为增硬剂和0.5~15%的SiC纳米结构等为增韧剂,并用快速烧结技术——放电等离子体烧结或者中频感应加热烧结制备而成。烧结体晶粒细小,硬度、强度、韧性高,综合耐磨性能好,特别适合制备重载条件下使用的地质钻探机具,也可制作高性能机加工切削刀具、模具等。
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公开(公告)号:CN101748381A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200910217545.7
申请日:2009-12-31
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: C23C16/27 , C23C16/455
Abstract: 一种高性能掺杂类金刚石膜的制备方法,其特征是该方法首先利用超声波清洗技术去除基体表面污染层;然后利用离子束辅助沉积技术制备梯度过渡层;最后利用离子束沉积+磁控溅射合成多元掺杂DLC膜,在此步骤除了向离子源中通入甲烷、乙炔、苯、乙醇、丙酮等任何一种含碳气体外,还同时通入包括硅烷、硼烷、磷烷、四氟化碳等含非碳元素气体源的任何一种气体,并开启金属溅射源掺杂金属元素。本发明可合成同时掺杂金属元素和非金属元素的多元掺杂DLC膜,充分发挥掺杂金属元素和非金属元素的优势互补,显著改善DLC膜的综合性能。
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公开(公告)号:CN101604566A
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200910089457.3
申请日:2009-07-21
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01C7/112 , H01C17/00 , H01C17/30 , C04B35/453 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种适合低浪涌电压电器使用的氧化锌压敏电阻材料及制备方法,属于电子陶瓷制备及应用技术领域。所述材料的组分及含量包括ZnO 70~95mol%、Pr6O110.1~20mol%、氧化钴(Co3O4或CoO)0.01~15mol%、Cr2O30.01~15mol%、TiO20.01~25mol%。所述材料制备方法依次包括“混料、高能球磨、烘干、预烧、研磨过筛、模压成型、烧结和被银”工艺步骤。用上述材料和制备方法所制得的氧化锌压敏电阻片,其电位梯度E(电流密度为1mA/cm2时对应的电位梯度值)为100~380V/mm,非线性系数α[根据公式α=1/log(E10mA/E1mA)计算]为40~90,漏电流IL(75%E所对应的电流密度值)为2.7~6.0μA/cm2,综合性能优良。可用于手机、家用电器等低浪涌电压电器使用。本发明也可用于制作高压避雷器。
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公开(公告)号:CN101603207A
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200910089460.5
申请日:2009-07-21
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种网络状分枝氮化硅单晶纳米结构的制备方法,属于材料制备技术领域。所述材料为高纯度的网络状分枝α-氮化硅纳米结构。本发明采用热解有机前驱体方法在镀有金属催化剂的基片上合成网络状分枝氮化硅单晶纳米结构。含有步骤:(1)高含硅氮含量聚硅氮烷在160-300℃下的低温交联固化;(2)交联固化后的非晶固体在高耐磨器具中高能球磨粉碎;(3)高能球磨后得到的前驱体粉末在保护气氛下的快速高温热解、蒸发和在镀有金属催化剂薄膜的基片上的沉积。所述方法,蒸发源组成可控且可调,工艺和设备简单、成本低廉,所得网络状分枝结构产量大、纯度高,可用作高性能纳米复合材料中的增强增韧剂,同时还可于制作纳电子器件。
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公开(公告)号:CN116604396A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310751251.2
申请日:2023-06-25
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种延长高速干式切削刀具使用寿命的装置,包括流量控制器、控制系统和温度检测组件,温度检测组件及流量控制器均与控制系统电性连接,控制系统通过温度检测组件反馈的温度调整流量控制器;控制氮气流量的流量控制器设置在管道上,氮气源通过管道与喷嘴连接,喷嘴对刀具进行冷却,温度检测组件对刀具的温度进行实时检测。本发明还公开了一种延长高速干式切削刀具使用寿命的装置的使用方法。本发明采用上述延长高速干式切削刀具使用寿命的装置及使用方法,能够解决现有的高速干式切削刀具使用寿命短,冷却气体用量大的问题。
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公开(公告)号:CN112201560B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202011024354.1
申请日:2020-09-25
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01J49/06
Abstract: 本发明公开了一种离子偏转装置及方法,属于离子偏转技术领域,所述离子偏转装置及方法包括离子产生舱,所述离子产生舱上端安装有高电压舱,且离子产生舱右侧安装有离子偏转舱,所述离子偏转舱上端外壁固定连接有一号调位机构。本发明中硅胶层吸收的水分子被电晕放电的电子激励而飞出,从而可以形成水簇,所以形成寿命更长、更重的簇离子,包围离子的方式形成的水簇分子的量越多离子越稳定,由湿度检测仪对检测室内部气体湿度进行检测,从而便于根据湿度对离子产生舱内电离度进行掌控;通过测算推杆位移值与离子偏离角度之间的比例关系,从而对离子偏离度进行精确估算掌控,适合被广泛推广和使用。
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公开(公告)号:CN110145239B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201910418479.3
申请日:2019-05-20
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种钻探用镶齿、牙轮钻头及钻探用镶齿的加工方法,其中钻探用镶齿包括镶齿齿部,镶齿齿部包括设置在顶部的钻探面及设置在侧面的排屑斜面,钻探面为平面结构,镶齿齿部中相邻两个排屑斜面之间设有内凹的齿部凹槽,齿部凹槽的顶端与钻探面衔接。在本申请提供的钻探用镶齿中,通过在相邻两个排屑斜面之间设置齿部凹槽,且齿部凹槽顶端与钻探面衔接,即钻探面设有缺口结构,钻探面形成多齿结构,钻探面和齿部凹槽衔接折角位置应力集中,破岩作用力较大,本申请镶齿在较大推动力下破岩效果更好,进而提高在硬质地层的工作效率。
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公开(公告)号:CN111721805A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010782302.4
申请日:2020-08-06
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种模拟地热资源开采效率优化的实验装置,属于地热资源开采效率优化技术领域。本实验装置由地热采热模拟系统、工质循环系统及控制系统组成,地热采热模拟系统包括一个底座,底座与一个固定壳体固联,固定壳体通过转轴与一个活动壳体连接,两壳体上设有梯度加热模块,壳体内部可放入一实验管段,壳体上端面通过螺栓与一顶盖连接,顶盖上设有一个温度传感器,底座与顶盖上分别设有入水管与出水管,工质循环系统包括一个工质槽、一个工质泵、一个工质加热器、一个工质冷却器以及电磁阀,控制系统对地热采热模拟系统及工质循环系统进行控制。本实验装置能够准确模拟带有温度梯度的地热采集过程,进而对地热资源的开采效率进行研究。
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公开(公告)号:CN107962356B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201711197792.6
申请日:2017-11-25
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: B23P15/00 , B23K26/00 , B23K26/352 , C23C8/36
Abstract: 本发明公开了一种航天钛合金TC4表面减磨耐磨强化层的制备方法,属于航天材料表面强化技术领域,所述方法首先对钛合金进行离子渗氮,在钛合金表面形成一层氮化物层,同时,在离子渗氮处理的基础上又进行了激光表面织构处理,在解决了钛合金不耐磨问题的同时,解决了渗氮层在摩擦过程中产生的硬质磨屑参与摩擦造成的摩擦系数高,磨粒磨损严重的问题;将离子渗氮技术和激光表面织构技术结合,应用于TC4钛合金,既解决了钛合金耐磨性差的问题,又解决了渗氮后钛合金的摩擦系数大,磨粒磨损严重的问题。所获得的具有表面减摩耐磨强化层的TC4航天钛合金用于航天器紧固件等耐磨件时具有较高的抗摩擦磨损性能和良好的可靠性和稳定性。
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