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公开(公告)号:CN109772885A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910081653.X
申请日:2019-01-28
Applicant: 兰州理工大学
IPC: B21B1/38
Abstract: 本发明公开了一种铝板和45°铜网累积叠轧的复合板材的制备工艺,其将三层铝板与两层铜网(沿轧制方向呈45°)平铺并以交替的顺序进行叠合组坯后,在组坯两端的边缘用细钢丝进行捆扎固定,将其置于箱式电阻炉进行均匀预热处理,之后放入二辊式轧机进行轧制,即可制得初始结合的铝铜复合板。然后将初始结合的铝铜复合板再置于电阻炉中进行热扩散处理后,在初始铝铜复合板的法平面方向上将其沿中线一分为二,再进行叠合组坯、捆扎固定、均匀预热和轧制结合,重复这一系列过程七次后,便可制得一种结合界面良好、综合力学性能优良的复合板材。本发明制备工艺要求较为简单,且效率高、成本低。
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公开(公告)号:CN109593994A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201910081857.3
申请日:2019-01-28
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明公开了一种添加稀土Ce元素降低铝基复合材料热裂倾向性的方法。以ZL205A合金为基体材料,首先利用原位自生熔体技术制备微纳颗粒TiB2增强ZL205A复合材料,然后向含有TiB2颗粒的复合材料熔体中添加0.2%的稀土Ce元素,从而降低铝基复合材料的热裂倾向性。本发明可以在不降低其强度和韧性的情况下,降低5TiB2/ZL205A复合材料的热裂倾向性,细化了该系列复合材料的晶粒,提高了其材料的性能,提高了材料的使用寿命。
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公开(公告)号:CN120015164A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510095517.1
申请日:2025-01-21
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明属于但不限于光催化分解水制氢技术领域,公开了一种Janus GaSSe/g‑SiC异质结构设计及光催化分解水制氢性能的预测方法及系统,采用体相GaSe建立本征GaSe单层结构模型,利用S原子取代一层Se原子,构建GaSSe单层结构模型;石墨相结构通过切面获得相应的石墨烯单层结构,利用Si原子替代C原子建立g‑SiC单层模型;GaSSe和g‑SiC堆积,并根据原子排列依次构建Janus GaSeS/g‑SiC异质结构模型。本发明的异质结构表现出良好的结构稳定性、高界面电荷转移效率、表面活性、更高太阳光利用率。同时,缓解了g‑SiC单层由于其宽带隙特性,使在光吸收方面的性能表现不佳的问题。
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公开(公告)号:CN118993049A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410962159.5
申请日:2024-07-18
Applicant: 兰州理工大学
IPC: C01B32/194 , G01N27/26 , G16C20/20 , G16C60/00 , G16C10/00 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , C01G39/00
Abstract: 本发明属于但不限于电化学储能技术领域,公开了一种BNG/MoP2Ge2O2异质结构钠离子电池负极材料及其性能预测方法,包括两组成单层结构及BNG/MoP2Ge2O2异质结构模型的建立;单层及异质结构特征尺寸、吸附能、电子性质、扩散动力学、开路电压和理论容量等性能变化的预测,与两组分相比,异质结构表现出良好的结构稳定性、电子导电性、更高的吸附能力、扩散速率和存储容量,同时,解决了MoP2Ge2O2单层体积膨胀和两单层扩散动力不足的问题,能够作为钠离子电池负极。这为高性能SIBs负极材料的开发提供了一种新的设计思路,将对二维类MA2Z4材料在SIBs中的应用具有理论指导意义。
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公开(公告)号:CN109772885B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201910081653.X
申请日:2019-01-28
Applicant: 兰州理工大学
IPC: B21B1/38
Abstract: 本发明公开了一种铝板和45°铜网累积叠轧的复合板材的制备工艺,其将三层铝板与两层铜网(沿轧制方向呈45°)平铺并以交替的顺序进行叠合组坯后,在组坯两端的边缘用细钢丝进行捆扎固定,将其置于箱式电阻炉进行均匀预热处理,之后放入二辊式轧机进行轧制,即可制得初始结合的铝铜复合板。然后将初始结合的铝铜复合板再置于电阻炉中进行热扩散处理后,在初始铝铜复合板的法平面方向上将其沿中线一分为二,再进行叠合组坯、捆扎固定、均匀预热和轧制结合,重复这一系列过程七次后,便可制得一种结合界面良好、综合力学性能优良的复合板材。本发明制备工艺要求较为简单,且效率高、成本低。
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公开(公告)号:CN111056546A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN202010000544.3
申请日:2020-01-02
Applicant: 兰州理工大学
IPC: C01B32/15 , C01B32/184 , B82B3/00 , B82B1/00
Abstract: 本发明属于纳米碳材料技术领域,公开了一种连续制备碳纳米材料、碳原子链和石墨烯的方法,结合原子磁性、电子自旋参数和计算量选择第一性原理分子动力学模拟,或选择适宜的原子间势函数进行经典分子动力学模拟;第一性原理分子动力学模拟方法或经典分子动力学模拟确定后,再进行模具材料、表面晶向、温度、间隙尺寸、固定和活动原子的范围、籽晶牵引速度、碳源温度、入射速度各因素参数的调整,使碳纳米材料连续、可控生长。本发明解决了碳纳米材料产率低、与基底或主产品不易分离、尺寸短、过程不可控,更不能连续生产的问题,采用分子动力学模拟方法辅助优化相关参数,连续、可控地制备出长纳米碳原子链和大面积石墨烯。
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公开(公告)号:CN107908881A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711149246.5
申请日:2017-11-18
Applicant: 兰州理工大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了一种用于纳米氮化硅微球体抗压性能的模拟测试方法,属于材料测试领域,主要步骤为:建立氮化硅单胞模型,弛豫优化后构建纳米氮化硅微球体超晶胞模型,采用立场计算出原子坐标,导出坐标文件;转换为动力学所需坐标文件,在输入文件中定义模拟边界条件、压头尺度及运行步数等,再将执行文件和势函数合在一起运行抗压力学性能模拟测试过程;利用可视化软件每间隔一定步数后观察结构变化,包括外部形状及内部键断裂情况,绘制曲线,确定纳米氮化硅微球体抗压力学性能的弹塑性区间及不同应变点的应力值。
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公开(公告)号:CN107894364A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201810045843.1
申请日:2018-01-17
Applicant: 兰州理工大学
CPC classification number: G01N3/02 , G01N3/04 , G01N3/066 , G01N3/08 , G01N2203/0017 , G01N2203/0464 , G01N2203/0617
Abstract: 本发明公开了一种扫描电镜原位拉伸辅助装置,它包含两个对称设置的原位拉伸机工作台(2),该原位拉伸机工作台(2)上安装有固定基座(15),该固定基座(15)与原位拉伸机工作台(2)之间通过螺柱旋接固定成一体,所述固定基座(15)上顶面的一侧垂直安装有角度盘(1),所述的角度盘(1)内安装有与其对接的棒材试样夹具或板材试样夹具。本发明通过分别安装棒材试样夹具与板材试样夹具,可分别实现对板材与棒材的原位拉伸实验;通过观察固定基座上的角度盘并旋转试样夹具或定位挡板,可实现样品在不同角度下不同表面的原位分析。
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公开(公告)号:CN207866616U
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201820076763.8
申请日:2018-01-17
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本实用新型公开了一种扫描电镜原位拉伸辅助装置,它包含两个对称设置的原位拉伸机工作台(2),该原位拉伸机工作台(2)上安装有固定基座(15),该固定基座(15)与原位拉伸机工作台(2)之间通过螺柱旋接固定成一体,所述固定基座(15)上顶面的一侧垂直安装有角度盘(1),所述的角度盘(1)内安装有与其对接的棒材试样夹具或板材试样夹具。本实用新型通过分别安装棒材试样夹具与板材试样夹具,可分别实现对板材与棒材的原位拉伸实验;通过观察固定基座上的角度盘并旋转试样夹具或定位挡板,可实现样品在不同角度下不同表面的原位分析。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208218680U
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201820805607.0
申请日:2018-05-29
Applicant: 兰州理工大学
IPC: C03B33/03
Abstract: 本实用新型公开了一种玻璃切割机,包括工作台,工作台的下方设有一个底座,工作台的一侧设有中控部件,工作台的上方设有一根支撑杆,支撑杆上设有一个机壳,机壳的下方设有一个电机,电机传动连接有一根输出轴,输出轴上套设有一个切割轮;所述机壳的内部设有水箱,电机的外周套设有若干水管,水箱的内部设有水泵,水箱与水管连通,输出轴上套设有两个喷淋部件,该玻璃切割机中,通过喷淋部件能够对工作台进行快速有效清理,从而提高了切割机的实用性;不仅如此,通过水冷的方式,能够实现对电机的保护,提高了切割机的可靠性,本实用新型设计合理,适合推广使用。
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