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公开(公告)号:CN101453371A
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200810115664.7
申请日:2008-06-26
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及网络化嵌入式系统的仿真方法及其装置。本发明提出的仿真方法包括以下步骤:网络的重构,重构网络的仿真,产生仿真信息,执行仿真,以及仿真后处理。本发明提出的仿真装置包括:一个服务端,一个网络仿真设备和一个或多个对象节点。此外,本发明的一个针对无线传感器网络相关的网络化嵌入式系统的实施例有效地提高了无线传感器网络仿真的效率,收集到了更多的仿真信息,对进一步研究网络化嵌入式系统行为具有重大作用。
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公开(公告)号:CN119896558A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411841901.3
申请日:2024-12-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及颅骨修复领域,提供了一种全降解多层复合结构颅骨修复网及制备方法,所述颅骨修复网外表面利用溶液溶剂挥发制备致密胶原膜层,内表面通过静电纺丝技术制备多孔静电纺胶原膜层,中间层通过激光切割技术制备可降解合金网状结构,并通过1%(w/v)胶原水溶液粘合使之形成多层复合结构颅骨修复网。其致密层一侧屏障成纤维细胞迁入,多孔微纤维一侧促进细胞粘附增殖和成骨成血管。中间层合金网状结构提供力学支撑,且缓慢降解释放Zn2+,促进骨修复,此外内部镂空的并列弧线设计,可同时实现垂直于网状结构方向的面外变形和面内应力作用下的拉伸或者压缩变形,且保证降解过程中不会大面积脱落,造成二次手术风险,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119776666A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411807425.3
申请日:2024-12-10
Applicant: 北京科技大学 , 山东恒邦冶炼股份有限公司 , 东华大学
Abstract: 气相氧化‑还原焙烧两步法回收铜浮渣中锡铜资源的方法,涉及二次资源再生利用领域。首先将铜浮渣与造渣剂磨矿混合后,送入熔炼炉进行选择性氧化熔炼,使得气体氧化剂与铜浮渣中锡、铅、铜、砷、硫物相发生选择性氧化反应,锡、砷、铜进入渣相,大部分的铅则分布于粗铅相中,硫被氧化成二氧化硫进入气相,实现锡和铜的选择性氧化造渣和高效分离;之后将冶炼渣和还原剂按照一定比例均匀混合后,投入回转窑进行还原焙烧,冶炼渣中锡、砷、铜等组分同步发生还原反应,砷会被还原为氧化砷挥发富集到烟尘,锡和铜保留在焙烧渣中,还原熔炼产生铜锡合金,实现铜浮渣中锡和铜资源的高效回收,本发明方法具备操作简单,成本低等优点,推广应用前景好。
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公开(公告)号:CN116815012A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310111933.7
申请日:2022-07-20
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开一种提高合金耐液锌腐蚀性能的乳突结构及制备方法,属于耐液态金属腐蚀的技术领域。所述乳突结构在合金表面分布均匀,乳突尺寸为0.03‑1mm。所述制备方法为对合金铸锭采用两次电火花线切割制备得到提高合金耐液锌腐蚀性能的乳突结构;其中:第一次切割为横向切割合金得到初始合金,第二次切割为将初始合金旋转90°后再径向切割合金得到具有乳突结构的最终合金。本发明的合金表面微乳结构制备工艺简单,适用范围较广,成本低,效率高,利于工业大规模生产。
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公开(公告)号:CN115044868B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210594764.2
申请日:2022-05-27
Applicant: 东北大学 , 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院 , 北京科技大学
IPC: C23C14/08 , C23C14/06 , C23C14/14 , C23C18/12 , C23C28/00 , C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/583 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及阻氢涂层领域,具体涉及一种氧化物陶瓷与二维材料复合阻氢涂层,包括从内到外依次包覆在基体上的锆与氧化钇稳定氧化锆共沉积层、氧化铝掺杂二维材料中间层、以及氧化铝陶瓷层。本发明公开的复合阻氢涂层最内层为金属单体与氧化陶瓷的共沉积层,与基体材料之间是以金属‑金属的方式进行结合的,热膨胀系数差异性小,可以有效改善结合强度,提高阻氢涂层的抗冷热冲击性能;将二维材料与氧化物陶瓷材料相结合,二维正六边形氧化石墨烯等二维材料的存在可以填补氧化物陶瓷材料生成过程中的缺陷,此外二维材料极强的阻挡性能可有效增强氧化物陶瓷涂层的氢渗透阻挡性能。
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公开(公告)号:CN115044875B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210594778.4
申请日:2022-05-27
Applicant: 东北大学 , 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院 , 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多层梯度复合阻氢涂层,包括至少3层包覆于基体上的不同的氧化物陶瓷层,所述基体与氧化物陶瓷层之间以及相邻的氧化物陶瓷层之间设置有不同的金属‑氧化物弥散层。本发明通过在层间引入金属‑氧化物弥散层作为层间过渡层,提高了涂层与基体、以及涂层与涂层之间的结合力,增强了涂层的高温稳定性,提高了涂层体系抗冷热冲击性能;复合涂层体系中弥散层的存在,使得层间结合方式转变为金属‑金属结合,且涂层在使用过程中即使顶层发生刮蹭而导致剥落,金属弥散层也会在高温下原位氧化生成相应氧化物层,用以弥补剥落的损害,具有一定的自修复性,有效延长涂层的氢渗透阻挡寿命。
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公开(公告)号:CN115094271A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210855241.9
申请日:2022-07-20
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开一种提高合金耐液锌腐蚀性能的乳突结构及制备方法,属于耐液态金属腐蚀的技术领域。所述乳突结构在合金表面分布均匀,乳突尺寸为0.03‑1mm。所述制备方法为对合金铸锭采用两次电火花线切割制备得到提高合金耐液锌腐蚀性能的乳突结构;其中:第一次切割为横向切割合金得到初始合金,第二次切割为将初始合金旋转90°后再径向切割合金得到具有乳突结构的最终合金。本发明的合金表面微乳结构制备工艺简单,适用范围较广,成本低,效率高,利于工业大规模生产。
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公开(公告)号:CN114152951A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111204242.9
申请日:2021-10-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本申请公开了一种可调频连续波激光雷达探测方法,包括以下步骤:用对称三角波信号对激光器输出的连续光波进行线性频率调制,生成调频连续波探测光;通过光学结构周期性地改变所述调频连续波探测光的方向,对空间视场角区域进行扫描;对频率扫描周期和角度扫描周期进行协同控制,进行角度扫描的同时进行频率扫描,使每一个完成角度扫描的时间周期内,完成一次或多次频率扫描;对所述调频连续波探测光的采样和来自空间视场角区域内各探测目标点的反射光采样进行干涉,产生拍频信号;对所述拍频信号进行解算处理,生成三维扫描图像。本申请还包含实现所述方法的装置。本申请解决的可调频连续波激光雷达线性稳定性差、存在计算延时的问题。
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公开(公告)号:CN110625297B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201910887231.1
申请日:2019-09-19
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种含有纳米颗粒的高强韧钢焊丝的制备方法,属于材料加工领域。包括对焊丝铸锭中形成纳米颗粒元素的控制,焊丝铸锭锻造以及轧制,焊丝盘条的拉拔,以及焊丝盘条中纳米颗粒的形态分析。通过严格控制钢液中Ti、O的含量,使二者在焊丝铸锭中形成纳米级的颗粒。Ti以直径1mm的丝状形式加入,送丝量为25‑30mm/Kg。焊丝铸锭经退火后,在1100‑1150℃进行锻造,随后在1000‑1050℃之间经17‑20道轧制,加工成直径为5.0mm和8.0mm的盘条。将两种盘条以不同的面收缩率结合中间退火工艺拉拔至1.2mm焊丝。本发明中可以在高强韧焊丝中制造出相当数量的以Ti的氧化物为主的纳米颗粒,并在焊接过程中将纳米颗粒引入焊缝金属,利用其作为第二相的强化作用来提升焊缝的力学性能。
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公开(公告)号:CN110983129B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201911304831.7
申请日:2019-12-17
Applicant: 北京科技大学 , 南京启智浦交科技开发有限公司 , 南京依维柯汽车有限公司
IPC: C22C21/10 , C22C21/08 , C22C21/02 , C22C21/00 , C22F1/04 , C22F1/043 , C22F1/047 , C22F1/053 , C22C1/03 , C22F3/02
Abstract: 本发明涉及铝合金技术领域,具体涉及一种提高汽车用铝合金板材弯边性能的一体化过程调控方法。该方法包括:配置Al‑Mg‑Si‑Cu‑Zn系合金;中频感应熔炼,熔炼后将合金熔体降温处理;采用温度场和超声物理场对合金熔体降温过程分阶段2次反复协同处理;将合金熔体浇注到成型模具中并冷却;热轧过程处理;双级热处理调控合金组织和原生富铁相尺寸和分布状态;大变形量冷轧处理;高温短时固溶处理,随后将处理后的合金试样冷却到室温;将淬火态试样转移到时效炉内降温预时效处理。本发明方法适合应用于汽车用新型铝合金的制造,特别是对于冲压成形性能、强度、表面质量和弯边性能等均有较高要求的复杂形状零部件的制造。
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