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公开(公告)号:CN105161699A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510612590.8
申请日:2015-09-23
Applicant: 北京科技大学 , 新材料与产业技术北京研究院
Abstract: 本发明提供一种大容量空气电池负极材料及其制备方法,属于新能源技术领域。以硼化钒为启电剂,以金属镍为导电剂,其中导电剂重量百分含量为15~40%。添加造孔剂均匀混合后钢模压制成形,将预制坯放入惰性气体保护或真空炉中进行烧结处理,烧结温度为700~1000℃,保温时间为60~180min,随后待冷却至室温。烧结后造孔剂全部脱除,即得到VB2/Ni型空气电池块状负极材料。所制备VB2/Ni电极具有超大放电容量,可达到100Ah以上,并可根据使用要求对电极的尺寸、形状及放电容量进行任意调节及精确控制,电极活性物质的比容量可达到3650mAh/g。该制备工艺简单高效,对设备的要求低,电极制备成本较低。
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公开(公告)号:CN104625081A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510037242.2
申请日:2015-01-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F9/16
Abstract: 本发明提供一种以熔盐法制备微细钛铝合金粉末的方法,属于粉末制备技术领域。以熔点在350-650℃的熔盐介质为原料,制成熔点低于铝的反应介质固体粉体。将Ti粉及大尺寸Al粉、箔或屑按照Ti-(43~50)at.%进行成分配比,并与反应介质固体粉体均匀混合后,在惰性气体保护下进行升温处理,使Ti-Al体系反应合成过程在液态介质中进行,随后将反应产物进行去除介质处理,即可制备得到钛铝合金粉末。该方法的优势在于:工艺简单流程短,反应均匀充分,尤其可大幅度降低原料及工艺过程带来的氧及其他杂质污染。所制备粉末具有粒度可控、粒径细小、成分均匀、纯度高等优点。
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公开(公告)号:CN102634687A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210115209.3
申请日:2012-04-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于生物医用多孔金属植入材料领域,提供了一种选择性激光烧结制备不锈钢生物多孔植入材料的方法,首先采用覆膜法用于制备热塑性聚合物包覆316L不锈钢粉末,然后采用选择性激光烧结工艺成形该粉末快速制造了生物医用的多孔金属植入材料。覆膜工艺主要由熔化热塑性聚合物、包覆不锈钢粉末、粉碎和筛分覆膜不锈钢粉末构成。该方法简单可行,且覆膜316L不锈钢粉末烧结性能好,粘结强度高;选择性激光烧结技术成形覆膜不锈钢粉末,并结合脱脂和二次烧结的后处理成功制备了多孔金属植入材料,其微观结构和力学性能能够通过调整选择性激光烧结和后处理的工艺参数灵活控制,以达到与自然骨匹配的目的,该技术在制备生物医用多孔金属植入材料领域具有重大的应用价值。
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公开(公告)号:CN114512202B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202111482123.X
申请日:2021-12-06
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种钛或钛合金粉末表面氧化层形成过程的可视化分析方法,该可视化分析方法包括以下步骤:选择物理场接口以及研究状态;其中,物理场接口为反应工程模块和稀物质传递模块;构建出1/4圆几何模型;材料属性设置;边界条件设置;网格构建;瞬态或稳态设置;求解;后处理得到钛或钛合金粉末表面氧化层厚度及氧化层中氧原子质量相对于钛原子的质量百分数。该可视化分析方法基于计算流体力学软件,实现了钛或钛合金粉末表面氧化层形成过程及分布的可视化,减少实验量,降低研究成本,优化实际生产中的粉末钛合金的综合性能。
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公开(公告)号:CN118682133A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410052206.2
申请日:2024-01-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种轴承用钛或钛合金球类制件及其楔横轧制备方法,该轴承用钛或钛合金球类制件的楔横轧制备方法包括以下步骤:将锡粉与钛粉或钛合金粉混粉后依次进行冷等静压成形和烧结处理,制得钛基粉末坯;将所述钛基粉末坯按照所需尺寸加工成棒料,并将所述棒料进行加热保温以及楔横轧制坯,制得所述钛或钛合金球类制件。本发明中的制备方法通过锡辅助液相烧结法制备细晶高致密钛基粉末坯,并结合粉末坯楔横轧高效制造技术,从而实现高性能轴承用钛或钛合金球类制件的高效率制造。
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公开(公告)号:CN118321543A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410045677.0
申请日:2024-01-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种利用高温氢化脱氢法制备合金化粉末的方法及合金化粉末,该利用高温氢化脱氢法制备合金化粉末的方法包括:将基础粉末与含目标合金元素氯化物粉末进行混合,以获得所述含目标合金元素氯化物粉末包覆基础粉末的颗粒;所述基础粉末包括钛粉;将所述包覆粉末依次进行氢化处理、热处理、脱氢处理,制得合金化粉末。该制备方法首先通过制备包覆粉末进行初步的部分合金化,随后氢化自放热过程实现初次合金扩散,热处理实现二次合金扩散,脱氢过程实现三次合金扩散,制得元素均匀性优良的合金化粉末。
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公开(公告)号:CN116629108A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310525615.5
申请日:2023-05-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/27 , G16C60/00 , G06N20/00 , G06F113/10
Abstract: 本发明提供了一种基于机器学习的增材制造工艺参数的优化设计方法,该方法通过建立增材制造工艺参数‑材料性能梯度提升回归树(GBDT)模型,并利用随机搜索(Random Search,RS)和交叉验证(K‑Fold Cross Validation,K‑CV)算法对模型超参数进行双重优化,可实现面向广泛材料体系的任意工艺参数下产品成形质量的快速精准预测,从而快速精准确定最佳工艺参数,解决了激光增材制造在优化工艺参数窗口时计算及试验成本高、周期长的问题。
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公开(公告)号:CN116574934A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310376256.1
申请日:2023-04-10
Applicant: 北京科技大学 , 中国航发北京航空材料研究院
Abstract: 本发明提供了一种细晶高致密TiAl合金制件及其制备方法,该制备方法基于粉末注射成形技术,通过引入SnAl烧结助剂体系,利用Al在TiAl固相粉末和SnAl液相熔体间的先导扩散作用,在固、液两相间形成更多扩散通道,使得烧结过程中产生更多液相量,加速烧结颈的形成,降低烧结温度,从而加速烧结致密化。
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公开(公告)号:CN116542153A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310525604.7
申请日:2023-05-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/27 , G16C60/00 , G06N20/00 , G06F113/10
Abstract: 本发明提供了一种基于强化学习的金属材料加工工艺参数的逆向设计方法,该逆向设计方法基于数据集构建工艺参数‑材料性能梯度提升回归树(GBDT)最佳模型,利用Q‑Learning强化学习算法构建能够输出工艺参数的智能体模型,并将GBDT模型与智能体模型进行融合和应用,进而实现按照给定性能需求实时优化加工工艺参数以快速精准设计最佳工艺路径。
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公开(公告)号:CN116441533A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211380359.7
申请日:2022-11-04
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种高氮钛粉和高性能钛制件及其制备方法,该高氮钛粉的制备方法采用行星球磨氮化钛及钛合金粉末,包括以下步骤:选择钛及钛合金粉末作为原料粉末;将该原料粉末置于球磨罐中,加入磨球并选择性加入硬脂酸、航空煤油或酒精作为球磨介质,将球磨罐抽真空后充入氮气气氛,进行行星球磨获得氮化粉末;将获得的该氮化粉末进行真空干燥得到干燥粉末;以及对该干燥粉末进行分级筛分。本发明还提供了高性能钛合金制件的制备方法及其制品。本发明在行星球磨作用下使得钛合金粉末与罐内氮气发生反应,通过控制球磨工艺参数使钛粉表面生成氮化膜,采用冷压烧结获得氮元素均匀分布的稳定组织,实现了粉末坯高温热变形,最终获得氮固溶强化的高性能钛合金。
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