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公开(公告)号:CN104072169B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410329712.8
申请日:2014-07-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/66
Abstract: 本发明提供一种用于精炼钢包工作衬的含碳浇注料,其化学成分及质量百分数为:Al2O3 75?92%,MgO 4?20%,C 0.3?5%。所述精炼钢包工作衬的含碳浇注料是由12?90%的含氧化铝的原料,预制含碳复合料5?50%,镁铝尖晶石原料0?20%;3?10%的铝酸盐水泥、3?18%的活性氧化铝微粉、0.10?0.15%的减水剂构成的混合料;预制的含碳颗粒中的石墨牢固地与颗粒料或细粉粘接在一起,从而形成较为稳定的含碳的复合颗粒。以这种形式引入石墨,比单纯引入石墨要好得多,分散的也均匀。同时,在该浇注料中引入石墨后,则材料内部在高温使用条件下气氛变为还原性气氛,不但提升了该浇注料的高温性能,同时也抑制了精炼渣向浇注料内部的渗透,大大改进了该浇注料的高温使用性能。
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公开(公告)号:CN116240464A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211662627.4
申请日:2022-12-23
Applicant: 邯郸钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司邯郸分公司 , 北京科技大学
Abstract: 本发明公开一种抗疲劳性能优异的复相组织热轧耐磨钢,化学成分及质量百分比为C:0.14~0.16%,Mn:1.75~1.90%,Al:0.40~0.65%,Si:1.1~1.4%,Ti:0.02~0.04%,余量为Fe及不可避免的杂质。制备方法包括转炉冶炼、板坯连铸、板坯加热、控制轧制、控制冷却及卷取工序。本发明获得的热轧耐磨钢抗疲劳断裂方式为延性断裂,微观组织为铁素体+贝氏体组织,其工艺流程简单,生产成本低。
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公开(公告)号:CN115216135A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210878331.X
申请日:2022-07-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于胸围棉领域,涉及一种防水透湿抗菌胸围棉纤维发泡材料及其制备方法。首先将20~80份氟化聚氨酯(FPU)纤维、40~90份聚氨酯(PU)纤维及1~3份聚乙烯醇及0.01~0.05份表面活性剂分散在水中形成固含量为5~60wt%的悬浊液;随后通过机械搅拌发泡、注模成型、脱模、干燥、热处理、抗菌剂浸渍处理,得到防水透湿抗菌胸围棉纤维发泡材料。本发明纤维发泡材料显气孔率为97.0~99.9%,体积密度为100~1000mg/cm3,平均孔径为0.01~100μm,与水的接触角>120°,比表面积为20~1000m2/g,抗菌率98~99%,耐水压为75~95kPa,透湿量为8.5~10.5kg·m‑2·d‑1,透气率7~8mm·s‑1。本发明制备的胸围棉纤维发泡材料具有开口气孔率高、防水透湿、抗菌等特点,并且成本低、制备工艺简便,可显著提高内衣穿戴的舒适性及功能性,具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113930670B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202111050921.5
申请日:2021-09-08
Applicant: 邯郸钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司邯郸分公司 , 北京科技大学
Abstract: 一种低成本NM400热轧耐磨钢板,其组分及重量百分比含量为:C:0.15~0.18%、Si:0.3~0.5%、Mn:1.1~1.6%、P≤0.012%、S≤0.004%、Cr:0.3~0.6%、Ti:0.015~0.02%、Nb:0.02~0.03%、B:0.001~0.003%、Als:0.025~0.045%,其余为Fe和微量杂质元素;生产步骤为:冶炼并连铸成坯;对铸坯加热;轧制;二段式冷却;卷取。本发明合金成本低,合金添加量少,焊接性能和折弯性能优良,无后续热处理工艺,节约能源的同时大幅缩短生产周期,制造工艺简单且流程短,可使成本降低16%、能耗降低30%,工艺可操作性强,具有很强的市场竞争力和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110775977B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201911019773.3
申请日:2019-10-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/58
Abstract: 本发明提供了一种具有较高质量比电容的碳化硅制备方法,其步骤包括:将研磨后的碳硅化铝湿法球磨处理,得碳硅化铝料浆;将所述碳硅化铝料浆干燥处理,得碳硅化铝粉末;向所述碳硅化铝粉末中加入浓度为20‑40%的氢氟酸,在隔绝空气条件下水浴加热至30‑70℃,搅拌反应36‑48h得反应混合液;将所述反应混合液离心处理,对得到的沉淀洗涤、过滤,再将滤出的固相干燥处理,得到碳化硅粉末材料。本发明提供的一种具有较高质量比电容的碳化硅制备方法,反应所需温度低,制得的碳化硅电化学性能优良。
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公开(公告)号:CN109437203B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201811330531.1
申请日:2018-11-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种高纯的一维SiC纳米材料的制备方法。属于无机非金属材料领域。制备方法包括原料处理、原料混合、碳热还原和杂质处理四个步骤。其中碳热还原过程,在惰性气体保护下是将混好的原料于1500~1600℃烧结并保温4~6小时,再迅速降温至1250~1350℃保温2~4小时,随炉冷却得到白色棉花状样品。杂质处理是将得到的样品放入马弗炉内,空气气氛下升温至500~700℃保温2~4小时,得到浅绿色棉花状的高纯一维SiC纳米材料。本发明制备出的一维SiC纳米材料具有形貌均一、纯度高、长径比大、尺寸可控等结构优点;具有高强度、耐腐蚀、耐高温、出色的光致发光性能、吸波性能和介电性能等性能优势;且制备工艺简单、成本低、成品率高,可用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109610434B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201910071770.8
申请日:2019-01-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种尾矿坝淤堵负压排渗加固装置,属于尾矿库辅助装置技术领域。该装置包括集水钻头、连接螺纹管、金属网过滤管、土工织物、塑封膜、抽汽管、螺纹夹管盖、负压泵、压力表、应急注浆泵和气液分离容器。集水钻头与金属网过滤管通过螺纹管分段连接,用土工织物将金属网过滤管紧密包裹竖直压入尾矿砂内,将抽汽管置入集水钻头内,用螺纹夹管盖与金属网过滤管密闭连接封口。该装置能够有效解决高危坝体不同部位排渗淤堵现象,降低坝体浸润线,针对极端天气、地质等条件通过内注浆加固,地表钢筋加固连接,提高坝体的稳定性,有效降低尾矿坝的运行风险,同时该装置还可用于高降水量地区边坡加固、溶浸采矿等。
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公开(公告)号:CN110386593A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910597510.4
申请日:2019-07-04
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01B21/064 , B82Y40/00
Abstract: 一种非晶前驱体诱导合成球状氮化硼(BN)纳米粉体的方法,属于无机非金属材料领域。制备方法包括原料混合、前驱体制备、高温热解、杂质处理四个步骤。将含B的原料和含N的原料进行混合,加入乙醇溶液中加热搅拌至水分完全蒸发;再将混合原料经马弗炉200~550℃保温120-360分钟,研磨得到粒度小于200目的前驱体粉末后高温热解;在氮气气氛下,将前驱体粉末升温至800~1450℃,并保温120~360分钟,随炉冷却得到白色粉末后在无水乙醇溶液中洗涤,并离心处理除去杂质,烘干得到球状BN纳米粉体。本发明制备出的球状BN纳米原料具有形貌均一、纯度高、尺寸可控等结构优点;具有耐磨、耐腐蚀、耐高温、出色的导热性能、绝缘性能等性能优势;且制备工艺简单、成本低、成品率高,可用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109437203A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811330531.1
申请日:2018-11-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种高纯的一维SiC纳米材料的制备方法。属于无机非金属材料领域。制备方法包括原料处理、原料混合、碳热还原和杂质处理四个步骤。其中碳热还原过程,在惰性气体保护下是将混好的原料于1500~1600℃烧结并保温4~6小时,再迅速降温至1250~1350℃保温2~4小时,随炉冷却得到白色棉花状样品。杂质处理是将得到的样品放入马弗炉内,空气气氛下升温至500~700℃保温2~4小时,得到浅绿色棉花状的高纯一维SiC纳米材料。本发明制备出的一维SiC纳米材料具有形貌均一、纯度高、长径比大、尺寸可控等结构优点;具有高强度、耐腐蚀、耐高温、出色的光致发光性能、吸波性能和介电性能等性能优势;且制备工艺简单、成本低、成品率高,可用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105133001B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510549392.1
申请日:2015-08-31
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于耐火材料技术领域,具体涉及一种大尺寸八面体型的铁铝尖晶石单晶的制备方法;其铁铝尖晶石晶体呈现完美的八面体构型,晶粒尺寸大于200μm。制备方法为:按FeO与Al2O3的摩尔比1:1将含铁化合物和含铝化合物混合压制成型后将成型试样埋入金属铁中,升温至1600~1800℃,保温4~10小时,1500℃以上以0.5℃/min缓慢降温,1500℃以下自然冷却即可得到大尺寸的八面体铁铝尖晶石。本发明所制备的铁铝尖晶石晶体呈现完美的八面体构型,晶粒尺寸大于200μm,且为单晶。
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