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公开(公告)号:CN101613199A
公开(公告)日:2009-12-30
申请号:CN200910089458.8
申请日:2009-07-21
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , H01C7/112
Abstract: 本发明涉及一种高性能氧化锌复合陶瓷压敏电阻材料及制备方法,属于电子陶瓷制备及应用技术领域。所述陶瓷以氧化锌为主相,采用氧化镨为非线性肇始相,并采用少量Co、Cr、Fe或W的氧化物为电位梯度和非线性增强剂,各组分摩尔百分含量如下:ZnO 80~95%,Pr6O110.01~15%,CoO 0.01~10.0%,Cr2O30.01~8.0%,Fe2O30.0~5.0%,WO30.0~3.0%。所述材料制备方法依次包括“混料→高能球磨→烘干→混合整粒→过筛→模压成型→烧结→被银”工艺步骤。本发明的压敏电阻材料晶粒细小、显微组织均匀,电位梯度E(电流密度为1mA/cm2时对应的电位梯度值)提高到570~750V/mm,非线性系数α为24~32,漏电流IL(75%E对应的电流密度值)为0.0004~0.0006mA/cm2,具有优良的综合电学性能。本发明的压敏电阻材料可用于制造超、特高压电力系统的避雷器,并可实现避雷器小型化。本发明也可用于手机、家用电器片式或多层片式压敏电阻制备等。
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公开(公告)号:CN101550600A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200910082049.5
申请日:2009-04-22
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种氮化硅低维纳米材料阵列的制备方法,属于材料制备技术领域。所述材料为高纯度、高密度单晶α-氮化硅纳米线阵列。本发明采用热解有机前驱体方法在镀有金属催化剂的基片上合成氮化硅纳米阵列。所述制备方法包括高含氮量聚硅氮烷的低温交联固化,交联固化后的前驱体在高耐磨器具中的高能球磨粉碎,以及经交联固化和粉碎后的前驱体在保护气氛下的高温热解、蒸发和在镀有金属催化剂薄膜的基片上的沉积等步骤。所述方法,蒸发源组成可控且可调,工艺和设备简单、成本低廉,所得纳米阵列产量大、密度高、纯度高、组成和形貌可控,有望用于制备高质量氮化硅纳米光电子器件。本发明也可用于其他材料纳米阵列的制备和纳米光电子器件开发。
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公开(公告)号:CN100362133C
公开(公告)日:2008-01-16
申请号:CN200510104988.7
申请日:2005-09-26
Applicant: 中国地质大学(北京) , 北京实力源科技开发有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种硬质耐磨薄膜制品,包括基体和薄膜,所述薄膜为至少两层的多层结构的Ti基薄膜或Cr基薄膜,Ti基薄膜为Ti层、TiN层、Ti层、TiN层依次交错构成,Cr基薄膜为Cr层、CrN层、Cr层、CrN层依次交错构成。它是利用磁控溅射方法成膜的,磁控靶为2~5对非平衡磁控Ti或Cr对靶,靶电流为中频电源的恒定电流;在待镀基体上施加脉冲基体负偏压;沉积Ti或Cr附着层和间隔层期间仅通入氩气,沉积TiN或CrN层期间通入氩气和氮气,它具有高硬度、良好膜基间结合力和很少的表面缺陷,可作为高质量耐磨部件保护涂层而广泛用于机械加工行业的刀具和模具、机械制造行业的精密部件、微电子行业和装饰行业等。
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公开(公告)号:CN114595717A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210196792.9
申请日:2022-03-01
Applicant: 中国地质大学(北京)郑州研究院
Abstract: 本发明提供了一种基于随钻测井数据的粘土矿物层识别系统,信号采集模块分别连接数据处理模块和数据存储模块,数据处理模块对获取的随钻测井信号进行去噪滤波处理,所述数据处理模块连接数据存储模块和神经网络训练模块;神经网络训练模块利用融合遗传算法的神经网络算法对处理后的随钻测井信号建立粘土矿物层识别模型,计算识别模型的权值,并对目标地层中粘土含量进行计算;图像显示模块调用粘土含量计算模块中得出的粘土含量值并生成测井曲线分层图像,还提出基于随钻测井数据的粘土矿物层识别系统的识别方法。该发明能够在钻井过程中实时采集随钻测井数据并进行识别,能及时调整水基钻井液成分和密度。
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公开(公告)号:CN110318690B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201910384952.0
申请日:2019-05-09
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种钻杆接头耐磨带,包括:钻杆接头基体;设置在所述钻杆接头基体表面的多层结构的六方氮化硼质量含量不同的涂层;所述六方氮化硼质量含量不同的涂层的成分为Fe基非晶合金和六方氮化硼;所述多层结构的六方氮化硼质量含量不同的涂层中六方氮化硼质量含量从内部到表面逐渐增加。与现有技术相比,本发明采用冷喷涂可避免钻杆接头产生高温相变及热应力;FeCrMoBYC非晶合金具有很高的硬度,具有耐磨效果;HBN的层状结构,具有减摩效果,将二者结合制备成梯度涂层,可以极大地增强耐磨带的综合耐磨性能。本发明还提供了一种钻杆接头耐磨带的制备方法。
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公开(公告)号:CN110145239A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910418479.3
申请日:2019-05-20
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种钻探用镶齿、牙轮钻头及钻探用镶齿的加工方法,其中钻探用镶齿包括镶齿齿部,镶齿齿部包括设置在顶部的钻探面及设置在侧面的排屑斜面,钻探面为平面结构,镶齿齿部中相邻两个排屑斜面之间设有内凹的齿部凹槽,齿部凹槽的顶端与钻探面衔接。在本申请提供的钻探用镶齿中,通过在相邻两个排屑斜面之间设置齿部凹槽,且齿部凹槽顶端与钻探面衔接,即钻探面设有缺口结构,钻探面形成多齿结构,钻探面和齿部凹槽衔接折角位置应力集中,破岩作用力较大,本申请镶齿在较大推动力下破岩效果更好,进而提高在硬质地层的工作效率。
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公开(公告)号:CN109759775A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201811617196.3
申请日:2018-12-28
Applicant: 中国地质大学(北京) , 中国地质科学院勘探技术研究所
Abstract: 一种铝合金钻杆内外壁超声波冷锻加工装置,包括底座,底座上设有钻杆夹持旋转机构、外致动器轴向运动机构和内致动器轴向运动机构,所述钻杆夹持旋转机构包括第一电机和钻杆侧向支撑总成,钻杆的一端由第一电机带动旋转,钻杆另一端由钻杆侧向支撑总成支撑;外致动器轴向运动机构由第二电机经螺旋传动带动外致动器总成沿钻杆外壁轴向运动;内致动器轴向运动机构经油缸、伸缩架带动内致动器总成沿钻杆内壁轴向运动。本发明可以实现致动器沿钻杆内外壁全覆盖式冷锻加工,具有工作效率高、加工质量好、强化层易控等特点,采用本发明可为制造出长寿命、高可靠性的铝合金钻杆提供技术支持。
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公开(公告)号:CN108864841A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810486555.X
申请日:2018-05-21
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开一种碳纤维改性聚四氟乙烯耐磨疏水复合涂层制备方法。所述方法对钻头钢基体进行喷砂处理以去除表面氧化层,使基体表面获得一定的清洁度和粗糙度,改善机械性能并提高与涂层之间的附着力;将10‑40份磨碎碳纤维和占碳纤维份数1%的硅烷偶联剂加入到60‑90份聚四氟乙烯乳液中,利用表面工程技术在PDC钻头的钢体表面制备耐磨性和疏水性优异的聚四氟乙烯/碳纤维复合涂层。本发明制备出的聚四氟乙烯复合涂层具有较大的接触角和较低的磨损率,具有优良的疏水性和耐磨性,可以有效解决钻头泥包问题和服役持久性问题。
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公开(公告)号:CN108677123A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810608508.8
申请日:2018-06-13
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本申请提供了一种基体表面喷涂Fe基非晶合金涂层及其渗氮处理的方法,涉及渗氮处理工艺技术领域,其中,所述方法为:制备Fe基非晶合金粉末,将基体表面进行预处理、粗化处理,然后用热喷涂技术将Fe基非晶合金粉末熔化后喷涂到基体表面,之后对喷涂后的基体进行渗氮处理。本发明克服了现有技术中Fe基非晶合金不能大批量生产出大块合金,限制了将Fe基非晶合金应用于精密的零部件的不足,经过渗氮处理,Fe基非晶合金涂层的硬度得到了很大程度的提高,涂层内部孔隙情况也得到改善,使得其抗磨损性能更加优异。
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公开(公告)号:CN107962356A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711197792.6
申请日:2017-11-25
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: B23P15/00 , B23K26/00 , B23K26/352 , C23C8/36
Abstract: 本发明公开了一种航天钛合金TC4表面减磨耐磨强化层的制备方法,属于航天材料表面强化技术领域,所述方法首先对钛合金进行离子渗氮,在钛合金表面形成一层氮化物层,同时,在离子渗氮处理的基础上又进行了激光表面织构处理,在解决了钛合金不耐磨问题的同时,解决了渗氮层在摩擦过程中产生的硬质磨屑参与摩擦造成的摩擦系数高,磨粒磨损严重的问题;将离子渗氮技术和激光表面织构技术结合,应用于TC4钛合金,既解决了钛合金耐磨性差的问题,又解决了渗氮后钛合金的摩擦系数大,磨粒磨损严重的问题。所获得的具有表面减摩耐磨强化层的TC4航天钛合金用于航天器紧固件等耐磨件时具有较高的抗摩擦磨损性能和良好的可靠性和稳定性。
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