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公开(公告)号:CN100567422C
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200710175635.5
申请日:2007-10-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09D163/00 , C09D7/12 , C09D5/32 , B05D7/14
Abstract: 一种四针状纳米氧化锌吸波涂层的制备方法,属于纳米吸波涂层制备技术领域。工艺为:将铝板用清洗剂与酒精清洗干净,作为涂层衬底;称取一定质量的的四针状纳米ZnO,加入稀释剂、分散剂超声分散10min;然后加入稀释好的环氧树脂,边超声边搅拌30min;最后加入适量的固化剂乙二胺,搅拌均匀并超声消除气泡;将制作好的涂料喷涂在铝板上,室温固化2h制成吸波涂层。涂层中四针状纳米ZnO的质量分数为30%,涂层厚度为3.5mm,涂层的厚度可以通过喷涂次数来控制。该涂层在6GHz-18GHz频率内实现了对电磁波的强吸收,反射率最小值达到-15.01dB。
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公开(公告)号:CN101164893A
公开(公告)日:2008-04-23
申请号:CN200710175636.X
申请日:2007-10-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01G9/08
Abstract: 一种四针状纳米硫化锌的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。工艺为:将硅(100)基片用清洗剂冲洗干净,作为沉积基片;将Zn粉、S粉和C粉按比例混合均匀,并将混合粉末作为反应源放置于瓷舟中;把承载反应源和基片的瓷舟放入管式炉中的石英管中部,同时高流量通入高纯Ar 2~3个小时,消除管内残余的氧气。而后将Ar流量降至90~110sccm,并将炉子快速升温至780~830℃,保温40~60分钟后,在Ar保护下随炉自然冷却至室温,取出瓷舟,在硅基片上得到黄白色四针状纳米硫化锌。优点在于:实现了四针状纳米硫化锌的制备,制备工艺较简单,反应温度低,并保证产品质量高、可控性好,重复性好,具备很好的规模化生产前景。
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公开(公告)号:CN119287218A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411322207.0
申请日:2024-09-20
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高强韧镍基多主元合金及其制备方法,属于新型金属材料及其制备技术领域,包括以下步骤:按照高强韧镍基多主元合金的组成元素的质量百分比进行原料清洗与配比;将配比得到的原料置于真空电弧炉熔炼,吸铸后得到多主元合金块体;将所述多主元合金块体经均匀化退火处理,轧制变形以及后续热处理后即得所述高强韧镍基多主元合金。本发明制备方法简单,热处理方法简便,具有良好的强度与韧性的匹配,其中时效处理12小时后的多主元合金力学性能最佳,屈服强度为925.5MPa,极限抗拉强度为1268.6MPa,延伸率为24.1%。
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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:CN111172458A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010044231.8
申请日:2020-01-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种耐高温高湿高盐雾海洋大气环境的耐候钢及制备方法,属于耐候钢技术领域。该钢的化学成分及重量百分比为,C:0.03~0.07,Si:0.35~0.55,Mn:1.15~1.35,P:≤0.01,S:≤0.025,Cu:0.25~0.45,Cr:2.5~3.5,Ni:0.9~1.1,Mo:0.05~0.15,Sn:0~0.6,其余为Fe。通过真空感应炉冶炼出符合成分设计范围的钢锭,经过后续控轧控冷工艺,最终得到组织为贝氏体的耐候钢。本发明耐候钢具有优异的综合性能,在提高Cr,降低高成本Ni含量的基础上,添加Mo、Sn等微合金元素,不仅能满足南海这种高温高湿高盐雾的苛刻服役环境对高耐候性的要求,还能满足钢材稳定的力学性能要求。
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公开(公告)号:CN107354397B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201710569503.4
申请日:2017-07-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种抗应力腐蚀高强度钢及其控轧控冷工艺,属于金属材料技术领域。该高强度钢化学成分质量百分比为:C≤0.06%,Si:0.20‑0.30%,Mn:1.5‑1.9%,P≤0.010%,S≤0.006%,Cr:0.20‑0.50%,Ni:0.20‑0.30%,Cu:0.20‑0.50%,Nb:0.03‑0.06%,N:0.004‑0.01%,其余为Fe,并且Nb和N的质量百分比满足:6≤Nb/N≤8。该高强度钢的控轧控冷工艺首先对连铸坯加热保温后进行第一阶段轧制,然后控制冷却:再开始第二阶段轧制和轧后冷却。本发明通过合理的合金成分设计和控轧控冷技术,改善钢的力学性能和抗应力腐蚀性能。按照本发明的化学成分和轧制工艺,可生产屈服强度大于550MPa级的钢,其内部纳米大量颗粒尺寸
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公开(公告)号:CN107385332B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710569393.1
申请日:2017-07-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种B‑Nb‑N微合金化高强度耐候钢厚板及制备方法,属于金属材料技术领域。该耐候钢厚板化学成分重量百分比为:C0.02‑0.08%,Si 0.10‑0.25%,Mn 1.30‑1.60%,P
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公开(公告)号:CN102856196A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210303678.8
申请日:2012-08-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01L21/335 , H01L41/253 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明基于ZnO纳米线阵列的压电场效应晶体管的构建方法。具体工艺为:用水热法在绝缘硅片上制备长径比较大的纳米线阵列;用HF将两端的氧化锌及硅的氧化物洗去,分别连出导线作为FET的源极和漏极;ZnO纳米线阵列受力产生的压电势作为调节源漏电流的门电压。这个基于纳米线阵列的压电场效应晶体管是一个不需要提供外接门电压的FET,是一种制备由应变、应力或压强驱动和控制的电子器件和传感器的新方法。该器件的制作成本低、方法简单、效率高,与单根纳米线的器件相比,本发明构建的FET可在宏观条件下使用,不需纳米操控平台等精密设备,对操作的要求低,密度较大的纳米线使得器件稳定性更好,寿命更长,可应用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN1821053B
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN200610011195.5
申请日:2006-01-13
Applicant: 北京科技大学
IPC: B82B3/00 , C23C16/455
Abstract: 本发明提供了一种低温无催化剂气相沉积制备四针状氧化锌纳米棒的方法,属于纳米材料制备技术领域。工艺为:将硅(100)基片用去离子水和酒精分别冲洗干净,作为沉积基片;将Zn粉放置于瓷舟中,然后将硅基片倒扣于瓷舟上,把瓷舟放入管式炉中的石英管中部,使用流量计调节通入石英管中的氩气和氧气的总流量及两种气体的比例。在此气氛下将管式炉升温至600℃~700℃,然后保温20~25分钟,之后取出硅片,其上沉积的白色绒状物即为所需产品。本发明的优点在于:实现了无催化剂、低温制备四针状ZnO纳米棒,并保证产品质量高、可控性好、形貌丰富,具备规模化生产的前景。
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公开(公告)号:CN101844876A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010176983.6
申请日:2010-05-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: C03C17/23
Abstract: 一种大面积高取向性的氧化锌纳米薄片阵列的制备方法,属于纳米材料定列的制备技术领域。工艺步骤如下:将等摩尔数的六水合硝酸锌和六亚甲基四胺溶解于去离子水中,并进行长时间超声波处理得反应溶液;将载有200nm厚的氧化锌薄膜的FTO导电玻璃基片用丙酮、无水乙醇及去离子水进行反复清洗,最后将其烘干作为生长基片。将上述处理好的基片放入第一步配制好的反应溶液中,密封后分阶段保温,清洗干燥后得到氧化锌纳米片阵列。本发明的优点在于:制得的产物产量大、比表面积大;合成方法反应温度低、效率高、成本低、适合在染料敏化太阳能电池等器件上的应用,特别适合工业化大规模生产。
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