-
公开(公告)号:CN1050865C
公开(公告)日:2000-03-29
申请号:CN97115250.0
申请日:1997-08-26
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及到化学镀镀覆镍铬磷合金镀层所用的镀液及其化学镀镀覆镍铬磷合金镀层的方法,在酸性溶液中于80~95℃温度条件下由镍盐、氯化铬、次磷酸钠、主络合剂、辅助络合剂,氟化物、稳定剂、表面活性剂和缓冲剂组成的镀液中施镀,可以沉积出含铬7.0~8.7wt%、磷10~15wt%的镍铬磷三元合金。镀液的稳定性好,无强腐蚀性并且铬盐溶解速度快。镍铬磷合金镀层在介质中的耐蚀性均高于相同磷含量的镍磷二元合金镀层。
-
公开(公告)号:CN120063972A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510212040.0
申请日:2025-02-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种足尺加速加载试验路系统及试验方法,涉及道路工程技术领域。系统包括:试验路,试验路具有由下到上依次设置的卵石层、土壤层、路基层和路面;检修通道,检修通道设置于两条试验路之间,检修通道下方具有排水沟;温度控制模块,温度控制模块包括保温隔热结构和温度调节管路,保温隔热结构设置在试验路的底部和两侧,温度调节管路布置于试验路内;水位控制模块,水位控制模块包括水位调节管路、水箱以及水位传感器,水位调节管路铺设在卵石层内部,水箱与水位调节管路相连通,水位传感器设置在水箱中。足尺试验路避免了缩尺道路的边界效应,温度、水位控制模块可以模拟环境温度和地下水位对道路的影响,提高实验结果的可参照性。
-
公开(公告)号:CN119248082A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202410981149.6
申请日:2024-07-22
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海) , 北京科技大学
Abstract: 本申请公开了发散式均匀液冷装置及服务器,包括第一液冷层、第二液冷层、进液部和出液部,第一液冷层设置有多条第一直流通道,通过第一直流通道进行输送能够减小流动压降,从而减小冷却液的输送能耗;第二液冷层设置有至少一条旋流冷却通道,至少部分第一直流通道与旋流冷却通道相连通,旋流冷却通道内设置有可转动的若干导流片,冷却液在导流片的作用下向四周发散,能够强化散热。在芯片等高功率部件的区域设置旋流冷却通道来强化传热,在主板上其他低功率部件的区域采用第一直流通道来低阻输送冷却液,能够发挥旋流冷却通道强化散热、第一直流通道低阻输送的优点,实现精细化高效散热与快速输送散热,从而促进高功率服务器的高效低阻散热。
-
公开(公告)号:CN108489891B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN201810195392.X
申请日:2018-03-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及金属材料变形模拟技术领域,提供了一种微型轧制变形模拟同步辐射试验装置,结合X射线成像、衍射、小角散射等技术在线研究加载过程中材料内部的相变,晶粒取向及显微组织形貌;该装置将实际工业生产中的轧制、锻造等变形过程的共通点进行凝炼,在此基础上结合X射线测试原理,设计了能够配合同步辐射使用的模块化微型力学加载机;为保证材料高温性能测试过程中的X射线透射要求,装置加载系统中采用透光元件对样品进行加载;并将气体保护装置、微型加热元件、隔热保温装置引入试验装置,在模拟工业轧制条件的同时防止样品在高温加载条件下氧化;可很好地在同步辐射试验条件下模拟材料的轧制、锻造变形,完成相关科学问题研究。
-
公开(公告)号:CN107576576B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN201710946635.4
申请日:2017-10-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明是一种能够对内部通有超临界水的管子试样进行加载的实验系统。该系统包括三个主要部分:管子回路、管子试样夹持系统、管子试样加载系统。该实验系统可以对内部通入高温高压水的管子试样进行加载,适用于内部具有复杂流动液体同时受复杂载荷耦合作用下管子试样的腐蚀、应力腐蚀、腐蚀疲劳和流动促进腐蚀等方面的测试研究。可以模拟超(超)临界火电站及超临界水冷堆中输水管路和热交换管的工况,对该工况下管子构件的服役失效行为进行相关测试、研究和评价。
-
公开(公告)号:CN106021521B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201610350278.0
申请日:2016-05-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F16/248 , G06F16/242 , G06F16/25
Abstract: 本发明提供一种材料失效案例共享方法,能够实现材料失效案例的共享。所述方法包括:接收用户输入的材料失效案例及针对所述材料失效案例输入的案例结论;接收用户针对所述案例结论输入的案例评价;判断所述案例评价是否超过预定的评价阈值,若超过预定的评价阈值,将所述案例评价对应的所述材料失效案例存储在预设的案例库中。本发明适用于材料分析技术领域。
-
公开(公告)号:CN109275329B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201811088926.5
申请日:2018-09-18
Abstract: 一种纳米核壳吸波材料的制备方法,涉及到通过前驱体热处理原位得到核壳结构Fe@C@Co3O4纳米粉并应用于吸波领域。本发明以铁氰化物、钴盐为原料,第一步先合成核壳结构的前驱体纳米粉,第二步将前驱体进行热处理原位得到核壳结构的Fe@C@Co3O4纳米粉。该工艺不仅制备方法简单,而且制备的产物具有优异的吸波性能,尤其是吸波频宽较宽,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN106289668B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201610959833.X
申请日:2016-10-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01M3/22
Abstract: 本发明属于高温高压水环境下管道损伤检测领域,涉及一种利用硼泄漏检测高温高压水管道微裂纹的方法。所述方法用于高温高压水环境下管道的损伤检测,所述方法利用高温高压管内回路系统进行检测,所述高温高压管内回路系统的一部分为被测管道;在所述高温高压管内回路系统中加入硼酸溶液;然后将所述被测管道置于装有纯水的高温高压釜中,控制所述被测管道的管内压力大于所述高温高压釜内的压力,在高温高压釜中设置硼探测器,根据硼探测器的探测结果判断所述被测管道是否出现微裂纹。本发明所提供的高温高压水管道微裂纹检测方法简便可靠、适合试验室高温高压溶液试验管道微裂纹的探测,也适用于工程应用。
-
公开(公告)号:CN106908614B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201710069646.9
申请日:2017-02-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N35/00
Abstract: 本发明主要属于金属表面处理、表征、系统性数据积累与数据智能化应用技术领域,涉及金属箔材表面处理高通量样品制备与表征装置及方法。所述装置包括金属箔材表面处理高通量样品制备与表征综合控制系统、金属箔材表面处理高通量样品制备系统、金属箔材表面处理高通量样品表征系统、制备与表征数据存储系统以及在上述各系统间实现有效连接的连接系统,并可包含智能化数据应用系统。本发明主要特征及优势在于,将高通量思想和方法应用到金属表面处理领域,实现自动化、流水线式金属箔材表面处理高通量样品制备、表征及数据积累,最大限度减少人为因素影响,缩短实验周期,大大提高金属表面处理工艺筛选与优化、金属腐蚀数据系统性积累工作效率。
-
公开(公告)号:CN108637263A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810552667.0
申请日:2018-05-31
Abstract: 本发明公开了一种微波烧结制备TiB2-M金属陶瓷粉末的方法,属于金属陶瓷材料领域。本发明将TiB2与Fe、Ni、Co、稀土氧化物进行球磨混合,加入分散剂和粘结剂和水制成料浆,继续球磨,利用高速离心喷雾干燥机干燥粉末,再进行微波烧结,得到金属陶瓷复合粉末。其中TiB2和Fe、Ni、Co的质量比40%~60%:60%~40%,稀土加入量为粉末总质量的1%-1.5%,分散剂聚丙烯酸铵为粉末总质量的0.8%-1.2%,粘结剂聚乙二醇为粉末总质量的5%-10%。本发明克服了传统烧结加热粉末组织性能的不稳定,细化了晶粒;同时粉末以涂层的形式喷涂在装备表面,可以提高装备材料的耐磨性,延长其服役寿命。
-
-
-
-
-
-
-
-
-