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公开(公告)号:CN101876622B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN200910238607.2
申请日:2009-11-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供一种模拟硫酸露点腐蚀的实验装置及测试方法,包括加热装置,蒸发瓶,试验腔和回收装置;其中,加热装置包括电加热套;所述蒸发瓶置于电加热套内,蒸发瓶通过玻璃管与置于导热油箱内的加热管连接,再与试验腔连通,试验腔由试验腔外壳和试验腔内衬组成;试验腔外壳的内部设有固定装置,固定装置设在所述试验腔内衬上端;试验腔内衬的顶部设有测试孔,测试孔上设有密封垫片,试验腔外壳的出风口和连接所述试验腔内衬的排液口通过玻璃管连接至所述回收装置。测试时技术参数如下:电加热套的控制温度为60-200℃,所产生的腐蚀气体为三氧化硫气体;所述导热油箱的温度为25-200℃;回收装置处理废液和尾气的是质量浓度为30%的氢氧化钠溶液。
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公开(公告)号:CN102169103A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201010585794.4
申请日:2010-12-07
Applicant: 北京科技大学 , 康科联(北京)新技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种固态Ag/AgCl电极芯、其制备方法及应用,所述固态Ag/AgCl电极芯包括如下重量百分比的组分:银粉30%~70%、表面覆盖氯化银的银粉30%~70%。本发明配方科学,制备工艺合理,通过采用表面覆盖氯化银的银粉取代现有技术中氯化银粉末的技术方案,克服了现有电极芯在海水中使用产生的电化学性能漂移、稳定期短的问题,实现了在海水中使用电化学性能佳、稳定期长的优点。
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公开(公告)号:CN101413860A
公开(公告)日:2009-04-22
申请号:CN200810226950.0
申请日:2008-11-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N3/56
Abstract: 一种高温高流速冲蚀实验装置,属于工业测试设备领域,涉及工业设备材料的性能测试,提供一种模拟高温高流速状态下腐蚀介质对工业设备材料的冲蚀实验装置,用于材料耐冲蚀性能的测试。包括原料罐、添加剂罐、过滤器、原料进料泵、计量泵、5级加热炉、样品室、冷凝器、高分罐、贮液罐和氮气瓶组成。原料罐的底部依次和过滤器、原料进料泵、计量泵、5级加热炉、样品室、冷凝器、高分罐、贮液罐通过法兰串联连接;添加剂罐入口、贮液罐出口和过滤器入口相连;5级加热炉的最后一级出口通过旁路和冷凝器入口连接;样品室顶部通过安全阀和高分罐顶部连接。氮气瓶通过气体置换阀和原料罐的出口连接。本装置能够模拟工业环境中高温高流速条件下设备材料的耐冲蚀能力测试。
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公开(公告)号:CN118814074B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411295809.1
申请日:2024-09-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/60 , C22C38/06 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/48 , C21D1/18 , C21D6/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C21D8/00
Abstract: 本发明涉及一种抗氢脆Cr‑Mo合金钢及其制备方法,属于合金材料技术领域。所述Cr‑Mo合金钢包含以下质量百分比组分:C,0.28~0.33%;Si,0.2~0.35%;Mn,0.5~0.8%;P≤0.02%;S≤0.01%;Se,0.01~0.1%;Ni,0.15~0.25%;Cr,0.9~1.1%;Mo,0.17~0.25%;Al,0.02~0.06%;Cu,0.02~0.1%;Nb,0.01~0.04%;W,0.3~1.1%;RE,0.006~0.009%;其余为Fe和杂质;且满足1.3≤Cu/Nb≤2,0.5≤Se/Cu≤1.2。本发明获得了兼具强韧性和抗氢脆性能优异的Cr‑Mo合金钢。
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公开(公告)号:CN117637066A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311359579.6
申请日:2023-10-19
Applicant: 广州市南沙区贝科耐蚀新材料研究院 , 北京科技大学顺德创新学院
IPC: G16C60/00 , G16C20/30 , G16C20/70 , G06N3/0442
Abstract: 一种基于时间序列的大气腐蚀速率预测模型,涉及大气腐蚀研究及预测领域,具体为一种使用长短时记忆神经网络时间序列技术预测大气腐蚀速率的模型。先对所有特征变量进行标准化,对腐蚀速率作数处理;随后对时间序列数据进行ADF(Augmented Dickey Fuller)平稳性检验;再对平稳性检验后的数据,进行关键特征筛选,以瞬时腐蚀速率作为输出,其他参数作为输入,建立随机森林模型,得到影响金属材料腐蚀的大气环境因子重要性,剔除重要性低于5%的影响因子。进而基于长短时记忆神经网络建立时间序列预测模型,并通过超参数迭代使模型达到最佳性能,实现了基于时间序列的大气腐蚀速率预测模型。
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公开(公告)号:CN117418169A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311725584.4
申请日:2023-12-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种抗点蚀316L不锈钢及其制备方法,属于不锈钢合金技术领域。所述抗点蚀316L不锈钢包含以下质量百分比组分:C≤0.03%;Si≤1.0%;Mn≤2.0%;P≤0.045%;S≤0.03%;Ni,10~14%;Cr,16~18%;Mo,2~3%;稀土RE,0.002~0.003%;Ca,0.001~0.002%;Sb,0.05~1%;Te,0.008~0.016%,其余为Fe和不可避免的杂质;且满足0.062%≤RE+0.6Sb+1.2Ca+1.5Te≤0.63%;RE/Ca≥1.2;0.5≤(Te+RE+Ca)/S≤1.2;本发明能实现316L不锈钢抗点蚀性能的显著提升。
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公开(公告)号:CN117133391A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311176949.2
申请日:2023-09-13
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 北京科技大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G16C60/00 , G16C20/70 , G06F18/243 , G06N20/20 , G06N5/01
Abstract: 本发明公开了一种电网镀锌钢腐蚀速率预测方法及系统。本发明的电网镀锌钢腐蚀速率预测方法,其综合影响镀锌钢大气腐蚀的多项环境腐蚀性因素;通过对采集的数据进行取样、清洗等预处理工作进而构建数据样本训练集及测试集;并构建CART回归树为底层计算逻辑的随机森林模型,使用所得的随机森林模型计算各类环境腐蚀性因子的重要性并预测镀锌钢腐蚀速率,完成镀锌钢腐蚀速率的在线预测和评价。本发明实现了对镀锌钢大气腐蚀速率的环境腐蚀性因子重要性评价及大气腐蚀速率预测。
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公开(公告)号:CN115505692A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211107808.0
申请日:2022-09-13
Applicant: 北京科技大学
IPC: C21D1/18 , C21D6/00 , C21D8/02 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/58
Abstract: 本发明提供了一种高强桥梁钢及其热处理方法,属于钢铁材料技术领域。本发明所述热处理方法包括依次进行的两相区保温、水冷淬火和中温回火,将高强桥梁钢在(Ac1+20℃)~(Ac3‑20℃)之间的两相温区加热,保温20~60min后穿水冷却处理,然后在400℃~500℃下进行中温回火,回火时间为30~90min,得到含有铁素体+粒状贝氏体的双相组织的高强桥梁钢。本发明通过在两相区之间保温后空冷处理,得到含有未溶铁素体的双相组织,然后通过软硬相的协调变形,可大幅降低高强桥梁钢的屈强比,并具有优异的抗腐蚀疲劳性能。
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公开(公告)号:CN114164377A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202210127289.8
申请日:2022-02-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本申请提供一种耐蚀低密度钢及其制备方法。耐蚀低密度钢,以质量百分比计算,包括:C1.4%‑1.8%、Mn20%‑26%、Al8%‑13%、Cr1.0%‑4.5%、Ni1.5%‑4.5%、Mo0.5%‑2.5%、S≤0.02%和P≤0.002%,余量为Fe及不可避免的杂质。耐蚀低密度钢的制备方法,包括:将原料在真空感应炉进行熔化冶炼,得到铸锭;将所述铸锭进行锻造、热处理、轧制处理,得到所述耐蚀低密度钢。本申请提供的耐蚀低密度钢,密度低,耐蚀性和韧性好。
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公开(公告)号:CN112342458B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202010903186.7
申请日:2020-09-01
Applicant: 南京钢铁股份有限公司 , 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/06 , C21D8/02
Abstract: 本发明公开了一种低屈强比抗应力腐蚀开裂高强钢及制备方法,涉及钢铁生产技术领域,其化学成分及质量百分比如下:C:0.06%~0.15%,Si:0.15%~0.30%,Mn:1.0%~1.5%,S≤0.01%,P≤0.01%,Cr:0.3%~1.0%,Ni:0.8%~2%,Cu:0.01%~0.2%,Mo:0.3%~0.6%,Nb:0.01%~0.08%,V:0.01%~0.05%,Ti:0.006%~0.05%,Al:0.01%~0.2%,其余为Fe和不可避免的杂质。通过耐蚀元素的适量添加和控轧控冷工艺,提高普通690MPa级高强度结构钢在海洋环境中的的耐蚀性和抗应力腐蚀开裂性能。
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