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公开(公告)号:CN109628914A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910076564.6
申请日:2019-01-26
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: C23C18/38 , B22F1/025 , C23C18/1617
Abstract: 铝粉化学镀铜液循环使用的处理方法,属于粉末化学包覆技术领域。柠檬酸络合CuSO4的化学镀铜液在包覆铝粉时,在使用后的镀液中加入KOH或/和KAlO2,会在溶液中生成KAl(SO4)2·12H2O,由于KAl(SO4)2·12H2O具有溶解度低的特点,利用其这一特性可将结晶的KAl(SO4)2·12H2O过滤掉,便可有效地去除掉镀液中多余的Al3+和SO42‑。
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公开(公告)号:CN109581069A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811523105.X
申请日:2018-12-13
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明实施例提供一种高温宽频下微波材料的复介电常数计算方法,包括:S1,获取在试验温度和试验频率范围下的微波测试数据,并基于微波测试数据和覆有隔热垫层结构的微带线二端口网络,利用正向传输反射法,计算覆有隔热垫层结构的微带线的正向二端口阻抗;S2,利用变分求电容法,求取被待测微波材料覆盖时,覆有隔热垫层结构的微带线的逆向二端口阻抗;S3,基于覆有隔热垫层结构的微带线的正向二端口阻抗与逆向二端口阻抗间的等价关系,求解待测微波材料在试验温度和试验频率范围下的复介电常数。本发明实施例能够准确计算高温、宽频状态下微波材料的复介电常数,为高温宽频微波材料的应用提供较可靠的数据支持。
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公开(公告)号:CN109541322A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811529274.4
申请日:2018-12-13
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供一种高温宽频微波材料复介电常数测量夹具装置,包括夹具本体和隔热垫层,所述夹具本体由微带线组成,所述微带线包括接地板、介质材料层、导带和馈电转接头,在所述接地板中,还设有冷却结构。本发明能够准确测量高温宽频状态下微波材料的复介电常数,并能有效避免高温状态下对测试夹具的损坏。
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公开(公告)号:CN105575543B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610125859.4
申请日:2016-03-06
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种抗磁感应耦合的信号电缆,由内到外依次为芯线、绝缘层、导电层、绝缘层、磁导率屏蔽材料和外护套。本发明电缆除了具备其他信号电缆的抗电磁屏蔽性能外,还具有低频抗磁感应耦合的性能,满足宽频下抗磁感应耦合的使用,能有效的防止外界电磁场对信号电缆的干扰。该电缆结构简单,制作容易,性能优良,可以满足在复杂电磁场环境中的使用要求,运用范围极宽。
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公开(公告)号:CN105565818B
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201510999877.0
申请日:2015-12-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/56 , C04B35/628 , C04B35/64 , C04B35/65
Abstract: 一种碳氮化钛致密陶瓷的烧结方法属于无机陶瓷体制备领域。采用制备得到的TiN(1‑x)Cx为基材,本发明通过化学法在TiN(1‑x)Cx粉体表面包覆一层微量铁源,将处理后的粉体置于1600~2000℃氩气气氛下保温烧结,最终得到气孔率少,径向收缩率达13%,致密度高达99%的TiNC陶瓷体。本方法工艺简单,制备出的陶瓷体致密度高。
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公开(公告)号:CN107024613A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201610792777.5
申请日:2016-08-31
IPC: G01R19/165
CPC classification number: G01R19/165
Abstract: 本发明公开了一种高压馈电电缆方波过电压在线监测装置,涉及安全监测技术领域,本发明通过电路设计,使得该在线监测装置采用弱阻尼工作方式,从而能准确捕捉到完整的过电压脉冲,防止影响后续过电压脉冲频谱分量和原因的分析,避免影响后续的防止过电压脉冲措施。
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公开(公告)号:CN105788746A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610282836.4
申请日:2016-05-02
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: H01B9/021
Abstract: 本发明公开了一种防电磁干扰的混合电缆。所述电缆直接将电力电缆和通信电缆集成在一起,由具有电磁干扰屏蔽功能的电力电缆、具有防电磁干扰能力的信号电缆和保护套构成,保护套包裹住通信电缆和电力电缆,信号电缆和电力电缆根数不限,由使用需求决定。本发明的电力电缆和通信电缆各自通过磁屏蔽材料屏蔽其电磁干扰,主要用于强、弱电系统紧密平行布线,且弱电系统对强电干扰屏蔽要求较高的情况中。
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公开(公告)号:CN105565818A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510999877.0
申请日:2015-12-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/56 , C04B35/628 , C04B35/64 , C04B35/65
CPC classification number: C04B35/58014 , C04B35/5611 , C04B35/62842 , C04B35/64 , C04B35/65 , C04B2235/3817 , C04B2235/604 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C04B2235/6581 , C04B2235/66 , C04B2235/77
Abstract: 一种碳氮化钛致密陶瓷的烧结方法属于无机陶瓷体制备领域。采用制备得到的TiN(1-x)Cx为基材,本发明通过化学法在TiN(1-x)Cx粉体表面包覆一层微量铁源,将处理后的粉体置于1600~2000℃氩气气氛下保温烧结,最终得到气孔率少,径向收缩率达13%,致密度高达99%的TiNC陶瓷体。本方法工艺简单,制备出的陶瓷体致密度高。
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公开(公告)号:CN103130202B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310042673.9
申请日:2013-02-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01B21/06
Abstract: 一种制备高纯度Fe4-xMxN(M=Ni,Co)软磁粉体的方法属于新材料领域。该发明以Fe2O3和掺杂元素的氧化物为原料,采用球磨混合、烘干、研磨处理后得到分散均匀的混合原料粉,然后采用固气反应法在NH3和H2的混合气氛中氮化。加热过程采用两步法,先在700℃-1000℃温度范围内保温1min-1h对原料氧化物还原,并使金属原子形成均一相,这个过程中气氛中H2的体积分数在50%-100%范围内;再在400℃-600℃温度范围内保温3h-7h氮化,这个过程中NH3的体积分数在50%-100%范围内,氮化结束后随炉冷却。经XRD测定,此工艺得到的氮化产物为高纯相的Fe4-xMxN(M=Ni,Co)粉体,粉末颗粒的平均粒径为3μm,该软磁粉体具有高的饱和磁化强度和低的矫顽力,其中Fe3.6Ni0.4N粉体的饱和磁化强度为174emu/g,矫顽力为2Oe。
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公开(公告)号:CN104008847A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410187228.6
申请日:2014-05-05
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种具有分隔结构特征的金属软磁薄膜。对金属软磁薄膜进行水平或垂直分隔,或者对金属软磁薄膜进行水平且垂直分隔,或者对金属软磁薄膜进行一级或多级发射状分隔。通过结构分隔方法,使金属软磁薄膜材料形成特征结构,既保持有取向的高磁导率,又有效阻隔高频交变磁场激励下在金属软磁材料中产生的感应涡电流,抑制涡流效应,扩大金属软磁薄膜材料的高频应用范围。
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