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公开(公告)号:CN103255441A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310187669.1
申请日:2013-05-20
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明属于纳米多孔金属材料制备领域,涉及的是一种基于Ag基非晶合金制备纳米多孔银的方法。本发明是以Ag基非晶合金作为前驱体,首先采用熔体快淬的方法制备出一系列Ag-Mg-Ca非晶合金薄带,然后选择合适的电解液进行电化学去合金成分腐蚀,去除Mg和Ca元素,最终得到孔径在20~100nm范围的纳米多孔银。本方法可以通过控制非晶合金组分或者电化学腐蚀温度来调控纳米多孔银的结构和尺寸,操作工艺简便,同时制备得到的纳米多孔银具有很好的表面增强拉曼散射(SERS)性能,在环保、催化、生物传感器等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102392173B
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201110382548.3
申请日:2011-11-25
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明是一种开孔泡沫钢的制备方法,属于多孔泡沫金属领域,采用熔点高于钢的不同直径的偏铝酸钠颗粒为前驱体,以钢为渗流体,通过压力渗流的方法渗入到前驱体中,冷却得到复合体,用水将前驱体偏铝酸钠从复合体中溶解,得到开孔泡沫钢;前驱体偏铝酸钠颗粒的大小直径为:0.1mm-10mm;偏铝酸钠颗粒在1000-1100℃干燥5-6小时;偏铝酸钠在渗流前要在400-600℃的温度下预热2-30分钟;钢基体的熔化温度高于钢基体熔点50-100℃;压力渗流时控制渗入压力为10-100MPa,渗流温度比偏铝酸钠颗粒熔化温度低10-50℃,渗流速度为1mm/s-20mm/s,渗流后得到的复合体进行水洗。本发明工艺简单、成本低。
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公开(公告)号:CN102139372B
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201110054749.0
申请日:2011-03-08
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明一种利用废旧泡沫铝制备泡沫铝夹芯板的方法。首先将废旧泡沫铝块体洗净烘干,粉碎成一定大小的颗粒状,然后掺入一定比例的Zn-Al合金粉末加热搅拌,使Zn-Al合金粉末熔化并均匀涂擦在泡沫铝颗粒表面,同时将铝板加热使铝板强迫涂覆薄层钎料,再将泡沫铝颗粒铺倒在面板上,叠放另一块同样经过表面钎料涂覆处理后的铝板,经过正反两次加热轧压和辅助振动作用,最后冷却得到泡沫铝夹芯板。本发明的有益效果是:不经过钎料涂覆工艺而得到具有通透性的泡沫铝夹芯板。所制备得到的泡沫铝夹芯板具有轻质、高能量吸收,阻尼减振,吸声(隔声和消声),过滤和电磁屏蔽等多功能兼容,同时具有高刚度的特点,可广泛用于建筑装饰、交通运输等工业领域。
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公开(公告)号:CN102392173A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110382548.3
申请日:2011-11-25
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明是一种开孔泡沫钢的制备方法,属于多孔泡沫金属领域,采用熔点高于钢的不同直径的偏铝酸钠颗粒为前驱体,以钢为渗流体,通过压力渗流的方法渗入到前驱体中,冷却得到复合体,用水将前驱体偏铝酸钠从复合体中溶解,得到开孔泡沫钢;前驱体偏铝酸钠颗粒的大小直径为:0.1mm-10mm;偏铝酸钠颗粒在1000-1100℃干燥5-6小时;偏铝酸钠在渗流前要在400-600℃的温度下预热2-30分钟;钢基体的熔化温度高于钢基体熔点50-100℃;压力渗流时控制渗入压力为10-100MPa,渗流温度比偏铝酸钠颗粒熔化温度低10-50℃,渗流速度为1mm/s-20mm/s,渗流后得到的复合体进行水洗。本发明工艺简单、成本低。
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公开(公告)号:CN102172792A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201110051966.4
申请日:2011-03-04
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: B23K1/06 , B23K1/08 , B23K103/10
摘要: 本发明一种高速列车地板和厢体结构材料的制备方法,以超轻泡沫铝或泡沫铝合金作为芯层和不同厚度的铝板作为上下面板复合的夹芯板。通过泡沫铝芯层和面板在钎料熔体中机械强迫铺展、熔合和振动辅助凝固过程,既去除了附着表面氧化膜,同时又确保在焊接过程中不再被氧化,最终形成泡沫铝芯层与上下面板的大面积焊接复合的高速列车地板和厢体结构材料。与采用胶接方法相比,具有高刚度、长寿命、隔噪、吸能、减振阻尼、阻燃、耐腐蚀和电磁屏蔽的优点,同时可以实现再焊接、表面喷涂和刮擦等冷热加工和完全回收,可取代铝蜂窝夹芯结构板、纸蜂窝夹芯结构板、聚胺酯等有机泡沫塑料夹芯板和金属包覆木质板等多种复合板材类型的列车地板和厢体结构材料。
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公开(公告)号:CN118129553A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410205311.5
申请日:2024-02-23
申请人: 中国矿业大学(北京) , 中煤第七十一工程处有限责任公司 , 北京科技大学 , 中煤第三建设(集团)有限责任公司
摘要: 本发明的实施方式公开一种钾盐矿山深部立井掘进爆破施工方法,为解决钻孔爆破法的爆破效果差的问题而发明。所述钾盐矿山深部立井掘进爆破施工方法,包括:从钾盐矿山立井掘进待爆破区域获取岩样,测试岩样获取其物理参数;根据物理参数确定掏槽孔相对于非掏槽孔的深度增量值;在钾盐矿山立井底部的掘进面,钻设掏槽孔和非掏槽孔;其中,掏槽孔相对于掏槽孔相邻布置的非掏槽孔的深度,满足深度增量值的要求;在掏槽孔和非掏槽孔中装设炸药和电子雷管,使用炮泥填塞掏槽孔和非掏槽孔;逐孔间隔延时起爆电子雷管,以对钾盐矿山立井底部的掘进面进行爆破掘进;其中每圈掏槽孔中,每隔两个掏槽孔,在掏槽孔的周向对称设有至少两个助爆孔。
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公开(公告)号:CN117540158A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311473944.6
申请日:2023-11-07
申请人: 北京科技大学 , 矿冶科技集团有限公司
IPC分类号: G06F18/20 , G06F18/213 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本申请公开了一种基坑开挖诱发下方变截面隧道变形预测方法,涉及岩土工程技术领域,能够提高变截面隧道变形影响的评估精度,包括:确定等截面隧道轴向位置所受到的基坑开挖引起的外力荷载;根据外力载荷对所述等截面隧道产生的挠曲变形,以及等截面隧道轴向位置中初参位置的已知变形表征,确定等截面隧道轴向位置的变形表征;基于等截面隧道轴向位置和初参位置(隧道端部)的变形表征,确定等截面隧道轴向位置的变形表征与初参位置的变形表征的关系;将变截面隧道由参考位置至目标位置沿轴线分为多个等截面隧道分段,根据等截面隧道分段端部位置的变形表征关系以及参考位置的已知变形表征,确定变截面隧道目标位置的变形表征。
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公开(公告)号:CN117248145A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311019991.3
申请日:2023-08-14
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明公开了一种具有高强高拉伸塑性的低密度难熔高熵合金及制备方法。该低密度难熔高熵合金的化学式为(TiaZrb)x(VcNbd)yAlzMiNj,其中M、N分别为Hf、Ta、Mo、W和B、C、N、O中的任意一种,组分的原子比为:25≤a≤50at%,0≤b≤35at%,0<c≤35at%,10≤d≤35at%,0<z≤15at%,0≤i,j≤3at%,且a+b=x,c+d=y,x+y+z+i+j=100。本发明的合金通过调控各元素的含量和合金的价电子浓度来进行合金设计,使其同时具有低密度、高强度和良好拉伸塑性的优异性能;且具有操作简单易实施、过程无污染且具有较低的能耗和成本,可实现大规模的工业生产。
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公开(公告)号:CN114855049B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202210375785.5
申请日:2022-04-11
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明属于金属材料及其制备领域,涉及一种TaNbHfZrTi系难熔高熵合金及其制备方法和应用。该高熵合金的表达式为:高熵合金成分的原子百分比表达式为:TaaNbbHfcZrdTie,其中,0<a≤35at%,0<b≤35at%,0<c≤35at%,0<d≤35at%,0<e≤35at%,且a+b+c+d+e=100,且高熵合金的合金铸态组织均为单相BCC结构。本发明的有益效果是:该TaNbHfZrTi系难熔高熵合金的原料采用普通纯金属,价格便宜,且具有制备方便,工艺简单,使用安全等优点。且高熵合金在77K温度下拉伸强度超过1Gpa,延伸率超过20%。具有广阔的低温应用前景。
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公开(公告)号:CN114807316B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210239301.4
申请日:2022-03-11
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C12Q1/6825 , C12Q1/70 , C12R1/93
摘要: 本发明提供了一种无核酸扩增可视化的RNA定量检测方法,包括:S1:设计制备RNA交联的DNA水凝胶;S2:制备自驱动DNA水凝胶传感器;S3:设计合成的特异性的crRNA;S4:将crRNA、Cas13a蛋白和靶标RNA共同孵育含有已知浓度的靶标RNA分子样品溶液;S5:将自驱动DNA水凝胶传感器水平浸入含有已知浓度的靶标RNA分子样品溶液;S6:通过S5中样品溶液在毛细管中的移动距离,构建靶标RNA分子浓度与移动距离之间的线性对应关系;S7:进行可视化检测及定量分析,本发明利用溶液在毛细管中的距离便可实现无需核酸扩增,可视化的RNA定量检测,为RNA为靶标的分子诊断、疾病检测提供新工具。
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