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公开(公告)号:CN119839313A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510191132.5
申请日:2025-02-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F10/28 , B22F5/04 , B22F10/366 , B22F10/368 , B22F10/50 , B22F10/34 , B22F9/14 , B22F1/065 , B22F1/00 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , C22C1/04 , C22C14/00 , F01D5/28
Abstract: 本公开提出一种Ti2AlNb/Ti‑48Al‑2Cr‑2Nb复合材料叶片及其制备方法,属于合金材料制备技术领域。制备方法包括:采用旋转电极制粉的方法通过全流程氧含量一体化控制技术分别制备Ti‑48Al‑2Cr‑2Nb粉末和Ti2AlNb粉末;将Ti‑48Al‑2Cr‑2Nb粉末和Ti2AlNb粉末混合均匀,形成混合粉末;采用EBM成形工艺,将所述混合粉末逐层平铺在基板上,通过电子束逐层扫描的方式将混合粉末熔融形成打印叶片工件,得到Ti2AlNb/Ti‑48Al‑2Cr‑2Nb复合材料叶片。本公开通过将Ti2AlNb粉末和Ti‑48Al‑2Cr‑2Nb粉末掺杂,通过电子束打印成形工艺得到Ti2AlNb/Ti‑48Al‑2Cr‑2Nb复合材料叶片,该叶片的高温抗拉强度和屈服强度均好于未掺杂试样。
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公开(公告)号:CN119839312A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510190550.2
申请日:2025-02-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F10/28 , B22F9/14 , B22F10/64 , B22F10/366 , B22F10/62 , B22F5/00 , B22F5/04 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , C25D11/00 , C22C14/00 , C22C30/00 , C22F1/18 , C21D9/00 , C22C1/04
Abstract: 本公开提出一种高Nb‑TiAl合金涡轮增压器的制造方法,属于涡轮增压器制造技术领域。制造方法包括:采用旋转电极制粉的方法通过全流程氧含量一体化控制技术制备高Nb‑TiAl合金粉末;采用SEBM成形工艺对所述高Nb‑TiAl合金粉末逐层扫描熔融形成高Nb‑TiAl合金涡轮增压器;对所述高Nb‑TiAl合金涡轮增压器进行热处理和氟化处理。本公开所采用的高Nb‑TiAl合金涡轮增压器制造工艺可以改善合金组织的均匀性以及晶粒尺寸的大小,减轻涡轮增压器的重量,还能够改善涡轮增压器的高温蠕变性能,提高稳定性,进一步提升发动机加速性能,降低能耗和烟度,避免在极高转速下叶片断裂失效。
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公开(公告)号:CN117305833A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311274204.X
申请日:2023-09-28
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提出一种在液压支架上形成H13硬质合金涂层的方法及H13硬质合金涂层,其中,方法包括:对液压支架进行预处理;在氩气气氛下,通过超高速激光熔覆将H13粉末同步熔融在预处理后的液压支架表面上,形成H13硬质硬质合金涂层;对所述H13硬质硬质合金涂层进行激光重熔,形成改性的H13硬质硬质合金涂层。本发明通过采用超高速激光熔覆将H13合金粉末同步熔融在液压支架表面,并协同激光重熔技术对涂层进一步改性,可消除超高速激光熔覆涂层中元素偏析的问题,降低H13硬质合金涂层的粗糙度,减少裂纹,提升其硬度与耐磨性。
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公开(公告)号:CN108044091B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201711283935.5
申请日:2017-12-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种高铌钛铝基多孔复合材料过滤薄膜的制备及应用方法,属于水污染防治领域。本发明通过控制钛、铝、铌、与纳米氧化物的共混粉体的烧结温度,进而操控化学反应,从而实现一系列复合材料薄膜的可控制备,这些复合材料薄膜由于在原来的基体表面又构筑了许多纳米孔道与“凸起”,当施加一定的外加压力,这些纳米孔道与“凸起”将极大得阻碍了纳米污染物通过复合材料薄膜,而水分子可以通过变形透过;这种高铌钛铝基多孔复合材料过滤薄膜能显著提高纳米污染物的处理效率,有望在污水处理领域被广泛应用。本发明技术方案设计新颖合理,重复性好。可以处理的纳米污染物适用范围非常广。
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公开(公告)号:CN106362440B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610875748.5
申请日:2016-09-30
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01D17/022
Abstract: 一种硝酸纤维素膜材料的制备及应用方法,属于油水分离领域。本发明制备的硝酸纤维素膜具有水上超亲水,水下超疏油的特殊性质。这种双尺度多孔结构的硝酸纤维素膜是由其本身所具有的纳米级别的孔洞与通过机械打孔操作而产生的微米级别的孔阵列共同构成的,这种结构能够使得在油水分离过程中,水能够更容易更快的通过硝酸纤维素膜,实现油水分离。油水分离时间与油水分离效率可以通过微米级别孔径的大小来实现调控。该硝酸纤维素膜在腐蚀性环境下仍然能够保持水下超疏油的性质,展现了良好的环境耐受性。本发明使用到的油水混合物有:正己烷,石油醚,汽油,柴油及原油与水的油水混合物,硝酸纤维素膜可以选择性的从各种油水混合物中只依靠重力作用便可成功的将水高效的分离出来,分离效率均能达到99%以上。
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公开(公告)号:CN104944565B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510229793.9
申请日:2015-05-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提出了一种处理有机废水的技术,属于水污染控制技术领域。本发明以Au@SiO2核壳结构纳米粒子与过硫酸盐为添加剂,先与有机废水进行共混催化,然后采用高压脉冲等离子体放电技术,巨大的脉冲电流引起局部高温,在放电过程中产生具有高氧化活性物质,而且连带产生紫外辐射、高能电子轰击等,通过多种活性粒子协同作用从而将废水中难降解的有机物去除。相比于现有的水处理方法,引入的·SO42-自由基不但可以高效的、持续的处理各种有机废水,这种等离子环境下多种自由基协同作用水处理新技术,为各种难降解的有机废水处理提供了广阔的前景。
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公开(公告)号:CN103705438B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310712073.9
申请日:2013-12-20
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 通过静电纺丝将核酸适配体修饰的高分子体系纺成纤维膜应用于控制释放,本发明属于材料科学领域,本发明设计制备特定的核酸适配体,两条互补配对的DNA链,通过接枝将DNA双链分别接枝到线状聚丙烯酰胺高分子聚合物上,接着加入客体分子,通过引发适配子杂交形成包裹客体分子的装载体系。通过静电纺丝将装载体系纺成纤维膜,当加入与适配子结合能力更强的目标分子时,通过竞争结合适配子,装载体系解体,包裹的客体分子释放出来。本发明技术方案设计新颖合理,重复性好。本发明通过静电纺丝将适配子修饰的装载体系制成纤维膜,用于客体分子的控制释放,其具有大的比表面积且生物相容性好,大大扩展了释放领域研究空间,有望应用于医学等领域。
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公开(公告)号:CN117066518A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311193535.0
申请日:2023-09-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提出一种用于核阀密封面的铁基硬质合金涂层及其制备方法,属于金属材料表面改性技术领域。制备方法包括:将原料Fe、C、Si、Cr、Ni、Mo、Mn按照一定比例熔融形成合金棒;将合金棒通过旋转电极制粉装备产出合金粉,经筛分、干燥,得到涂层合金粉;采用同轴送粉的高速激光熔覆方法对涂层合金粉与预处理后的核阀密封面同步熔融,以在核阀密封面的表面形成铁基硬质合金涂层。本发明的制备方法简单,采用价格低廉的铁基合金,通过采用高速激光熔融将核阀密封面与铁基合金同步熔融,使铁基合金包覆于核阀密封面上,增加耐磨性与耐蚀性,延长核阀密封面的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114182318B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202111654386.4
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种具有氧化膜的TiAl多孔合金及其制备方法、应用,属于金属材料表面改性技术领域。本发明的制备方法包括:对TiAl多孔合金进行预处理;利用同时含表面活性剂与卤素离子的电解液对预处理后的TiAl多孔合金进行表面氧化处理,以在所述TiAl多孔合金的孔结构表面原位形成致密的氧化膜层,即得到具有氧化膜的TiAl多孔合金。本发明针对目前金属间化合物多孔材料存在高温抗氧化性不足的问题,在TiAl多孔合金表面形成致密的氧化膜,以提高材料的高温抗氧化性,使其既保留多孔材料优良的过滤性能,同时又进一步拓展了其在高温环境下的应用,采用本发明的制备方法在TiAl多孔合金表面形成连续、致密的氧化膜层,可以实现高温烟气中的微尘颗粒的有效过滤。
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公开(公告)号:CN108044091A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711283935.5
申请日:2017-12-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种高铌钛铝基多孔复合材料过滤薄膜的制备及应用方法,属于及水污染防治领域。本发明通过控制钛、铝、铌、与纳米氧化物的共混粉体的烧结温度,进而操控化学反应,从而实现一系列复合材料薄膜的可控制备,这些复合材料薄膜由于在原来的基体表面又构筑了许多纳米孔道与“凸起”,当施加一定的外加压力,这些纳米孔道与“凸起”将极大得阻碍了纳米污染物通过复合材料薄膜,而水分子可以通过变形透过;这种高铌钛铝基多孔复合材料过滤薄膜能显著提高纳米污染物的处理效率,有望在污水处理领域被广泛应用。本发明技术方案设计新颖合理,重复性好。可以处理的纳米污染物适用范围非常广。
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