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公开(公告)号:CN109468639A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811640624.4
申请日:2018-12-29
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C23C28/00 , C23C4/129 , C23C4/073 , C23C4/08 , C23C4/134 , C23C4/11 , C23C14/30 , C23C14/06 , C23C14/08 , B05D7/14
Abstract: 本发明属于一种锆合金金属材料技术领域,公开了一种超极限锆合金及其制备方法。一种超极限锆合金,包括锆合金基体,锆合金基体表面依次沉积有粘结层、贵金属层、陶瓷A层、陶瓷B层、封严涂层、反射层、反折射层、电绝缘层。超极限锆合金的制备方法为,将粘结层、贵金属层、陶瓷A层、陶瓷B层、封严涂层、反射层、反折射层、电绝缘层依次沉积在锆合金基体表面,形成超极限锆合金。本发明提供的超极限锆合金的使用温度提高至高于原锆合金熔点100-500℃,能实现在超极限温度下使用。
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公开(公告)号:CN107217204B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201710299480.X
申请日:2017-05-02
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种Fe‑Mn‑Al系合金的制备方法,属于轻质高强合金制备技术领域。本发明所述方法为将锰粉、铝粉和铁粉按质量分数为Al 12.0‑14.0%、Mn 18.0‑30.0%、其余为Fe的比例混合均匀;混合粉末进行压片,然后在惰性气体保护下进行熔炼,熔炼过程中不断对熔体进行搅拌,当合金熔体温度达到1520‑1550℃时,采用水冷铜模浇铸样品;得到的样品在惰性气体保护下,在1000℃保温2‑3小时,然后油冷淬火,经油冷淬火后的合金继续在惰性气体氛围下加热至550‑650℃进行回火处理,保温2‑4小时后随炉冷却至室温,得到Fe‑Mn‑Al轻质高强合金。本发明所述方法相对简单,可靠,制备的Fe‑Mn‑Al合金强度高、质量轻、抗氧化性能和抗腐蚀性能较好。
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公开(公告)号:CN106086664B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201610605778.4
申请日:2016-07-28
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本专利属于合金材料技术领域,公开了一种Fe‑W‑Mo‑Cr‑B系耐磨耐蚀合金,其各合金元素及其含量为:6.0‑8.0%W,4.0‑6.0%Mo,3.0‑4.0%Cr,3.0‑3.5%B,余量为Fe;合金的晶型为体心立方结构,其晶胞参数为本发明还公开了一种Fe‑W‑Mo‑Cr‑B系耐磨耐蚀合金的制备方法,包括以下步骤:步骤1,按照相应的比例取纯度大于99.99%的W粉,Mo粉,Cr粉,B粉和Fe粉,混合均匀;步骤2,将步骤1得到的混合粉末同时进行搅拌、熔炼,得到合金熔体;步骤3,当合金熔体温度达到1600‑1620℃时,将合金熔体进行浇铸、冷却,合金熔体冷却速率为5‑10K s‑1;步骤4,当合金熔体冷却至1100℃时保温3‑5h后淬火,再加热至220‑260℃后保温6‑8h,之后自然冷却至室温,得到成品,步骤1‑3都是在惰性气体条件下进行的。本发明制备的Fe‑W‑Mo‑Cr‑B系耐磨耐蚀合金硬度高、强度高、冲击韧性好。
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公开(公告)号:CN107058854A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710146561.6
申请日:2017-03-13
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种Nb、V、Ti微合金化高锰高铝钢的真空熔炼方法,属于铸造领域。本发明所述高锰高铝钢的化学成分质量百分比为:C:0.8%~1.0%、Mn:28%~30%、Al:8.0%~10%、Nb:0.02~0.10%、V:0.02~0.10%、Ti:0.02~0.10%、P
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公开(公告)号:CN106435380A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610946306.5
申请日:2016-10-26
Applicant: 昆明理工大学
CPC classification number: C22C38/04 , C21D1/18 , C21D1/26 , C21D8/0226 , C21D8/0236 , C21D8/0273 , C22C38/001 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C38/14
Abstract: 本发明涉及一种微合金化高铝高塑性钢板及其制备方法,属于合金钢领域。本发明所述钢板的化学成分质量百分比为:C:0.8%~1.0%、Mn:28%~30%、Al:8.0%~10%、Nb:0.02~0.10%、V:0.02~0.10%、Ti:0.02~0.10%、N:0.02~0.08%、P
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公开(公告)号:CN106145691A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610527660.4
申请日:2016-07-06
Applicant: 昆明理工大学
CPC classification number: C03C17/22 , C01B33/20 , C01P2002/72 , C01P2002/85 , C01P2004/03 , C01P2006/80 , C03C17/006 , C03C2217/42
Abstract: 本发明属于无机合成技术领域,具体涉及一种在玻璃衬底上直接生长异极矿硅酸锌的方法,分别包括以下步骤:取氯化锌、十六烷基三甲基溴化铵,并分别用蒸馏水溶解;分别溶解并混合;加入氨水并搅拌得到悬浮液;准备洁净的载玻片作为衬底并将其放入悬浮液中;放入高压釜内并保温;保温后取出载玻片;将载玻片放入烧结炉中烧结即可得到异极矿硅酸锌。上述方法由衬底提供硅元素,无需添加另外的含硅化合物原料,就可制备异极矿硅酸锌,简便易操作,且易于控制。
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公开(公告)号:CN105950952A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610528604.2
申请日:2016-07-06
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明专利申请公开了一种原位生成钛锆硼化物强化高模量高硬度钢的制备方法具体步骤如下:步骤1,首先将纯度为99.99%以上的硼粉、高纯铁粉、钛粉和锆粉按照质量百分比进行称量配料,将粉末放到球磨罐中用行星式球磨机混料;步骤2,将步骤1得到的混和粉末取出,放到真空电弧熔炼炉的铜坩埚中,在氩气保护气氛下进行熔炼,同时连续的通过电磁搅拌对熔体进行处理,使熔体完全均匀化,同时细化析出相和基体组织,采用水冷铜模浇铸样品;步骤3,将步骤2浇铸得到的样品在氩气氛围下,在1050‑1150℃下进行退火,然后淬火至室温。本发明专利申请的工艺相对简单,可靠,所制造出的高模量钢性价比高,耐磨性好。
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公开(公告)号:CN119028493A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411079723.5
申请日:2024-08-07
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及钽酸盐热障涂层技术领域,具体涉及一种基于迁移学习的稀土钽酸盐材料筛选方法及应用,本发明利用迁移学习技术建立了高精度稀土钽酸盐材料热导率预测模型,实现了多组元RETaO4的热导率快速预测,在上百万候选材料中成功找到了具有低热导率的多组元稀土钽酸盐材料,包括:Sm0.20Eu0.10Ho0.10Y0.20Yb0.40TaO4、Sm0.10Eu0.10Y0.20Yb0.40Ce0.10Lu0.10TaO4,并且进行了实验验证。本发明利用具有共性的不同体系数据集构建了预测热导率的大数据集,解决了复杂成分空间与稀疏小样本之间的矛盾,为多组元稀土钽酸盐材料的设计提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN119007889A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411079725.4
申请日:2024-08-07
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/27 , G06F18/27 , G06N3/0895
Abstract: 本发明涉及钽酸盐热障涂层技术领域,具体涉及一种稀土钽酸盐材料热导率预测模型的构建方法及应用,包括采集稀土钽酸盐材料的热导率、利用稀土钽酸盐材料的关键特征构建特征池,计算特征间的皮尔逊相关性系数并对特征进行降维,剔除冗余特征,再对8种常用的回归模型进行评估,其中梯度提升回归树模型(GBRT)表现最佳。随后,基于GBRT模型进行特征最优子集筛选,并基于最优子特征组合构建预测稀土钽酸盐热导率的梯度提升回归树模型。本发明可以构建高精度成分‑热导率映射模型,实现稀土钽酸盐材料热导率的快速预测,减少实验试错成本,加速实验进展。
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公开(公告)号:CN114986971B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202210489533.5
申请日:2022-05-07
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及粉体成形技术领域,具体涉及一种粉体压制机构、可控压制装置及高通量粉体压制机,本发明所述的高通量粉体压制机,可根据实际需求,不同可控压制装置之间可实现温度梯度、压力梯度及气氛可调,同组内压力、温度、气氛恒定,多维度实现高通量压制。压制粉体过程中,先通过粉体压制机构中的预紧杆进行预紧,使得整体成形质量好,粉体压制机构的顶杆不仅用于粉体的压实,而且在压制结束后,顶杆自动顶出已成形粉体,批量获得所需形状和致密的坯件。本发明所述高通量粉体压制机,整个粉体成形过程操作简单,针对性抽真空、通惰气及控温,可用粉体种类多,适应性强且灵活性大,一次可成形不同形状尺寸大小的坯件。
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