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公开(公告)号:CN119263852A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411409161.6
申请日:2024-10-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/66 , C04B35/44 , C04B35/622 , C04B35/64 , F27D1/00
Abstract: 本发明实施例公开ZrO2掺杂CMA材料制备及其结构功能一体化调控方法;方法包括步骤:S1、氧化铝源、氧化钙源与氧化镁源按照设定比例混合,得到混合源料,混合原料中加入添加剂二氧化锆,得到原料混合物;其中,氧化铝源、氧化钙源与氧化镁源的粒度相当,二氧化锆与混合源料的质量比不大于4wt%;S2、原料混合物搅拌混合,加入水粘结剂,得到均匀混合物料;其中,水与原料混合物的质量比为5~50%;S3、均匀混合物料在压力80~120MPa下压制成型,得到生坯;S4、生坯在空气气氛下、1650~1750℃下烧制,得到ZrO2掺杂CMA材料。通过对ZrO2掺杂量、烧成温度及保温时间的调控,可实现对CMA材料中C2M2A14相含量在80~100%的调控。
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公开(公告)号:CN117272662A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311279954.6
申请日:2023-10-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及油气开采技术领域,公开了本发明提出的卸压评估系统,包括评估模块,所述评估模块包括若干个赋值子单元,赋值子单元用于根据领域内的专家基于个人的经验和专业知识为每个要素分配权重,并对要素的不同数值大小对应赋值,赋值根据要素数值大小对应不同的风险数值;所述要素为卸压评估的考虑因素;数据输入模块,数据输入模块用于采集泄压区域内的各个要素的数值;数据处理模块,其将采集到的各个要素的数值,输入到不同专家赋值子单元中。本发明基于专家的经验判断对各个考虑因素进行赋值,能够使得风险评估更精准也更贴合于实际,并且随着数据中专家赋值越来越多,能够使得风险评估越来越准。
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公开(公告)号:CN114381866A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111414788.7
申请日:2021-11-25
Applicant: 北京科技大学
IPC: D04H1/74 , D01D5/00 , D01F6/48 , D01F1/10 , D06M15/643 , D06M11/83 , A44C5/00 , D06M101/22
Abstract: 本发明公开了一种PZT/Ti3C2Tx/PVDF复合柔性纤维膜、柔性纤维膜器件及其制备方法和应用,其中,方法通过使将PVDF粉末和Ti3C2Tx单层纳米片在DMF和丙酮的混合溶液配置成黑色溶胶,再将PZT颗粒加入到上述黑色溶胶中,获得柔性纤维膜前驱体溶液,最后将柔性纤维膜前驱体溶液经静电纺丝处理,获得PZT颗粒被包裹在Ti3C2Tx/PVDF所形成的溶胶内的柔性纤维丝,因此,获得的柔性纤维膜可有效地防止PZT中铅的泄漏,总之,通过本发明制备出的复合柔性纤维膜可将PZT、Ti3C2Tx和PVDF进行复合,使获得的复合柔性纤维膜的压电、介电性能优异,而且还能够防止PZT中铅的泄漏。
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公开(公告)号:CN114334631A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111415718.3
申请日:2021-11-25
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01L21/225 , H01L31/103 , H01L31/18 , H01L41/18 , H01L41/31
Abstract: 本发明公开了一种基于共掺杂SiC纳米材料的传感器的制备方法,通过将硼铝共掺杂到碳化硅中,能够将碳化硅的光响应范围由紫外光区扩展到可见光区的同时,也提升了碳化硅在光照条件下的光生载流子浓度,从而进一步优化了其光响应能力,提高了视觉传感的灵敏度;此外,通过将氮掺杂到硼铝共掺杂的碳化硅中,能够增加碳化硅的结构不对称性,从而提升了其压电系数,增加其压电响应能力,进而提高了触觉传感的灵敏度;基于对硼铝氮共掺杂碳化硅进行阳极电化学刻蚀处理,可得到形貌不同的一维碳化硅纳米结构,使一体化传感器可应用于更广泛的环境中。总之,本发明提供了一种操作过程简单、实用性强的基于共掺杂SiC纳米材料的传感器的制备方法。
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公开(公告)号:CN111574214B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010254679.2
申请日:2020-04-02
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种六铝酸钙复相材料及其制备方法,其方法包括:将铝粉、氧化铝粉和氧化钙粉放入高能球磨机中球磨,获得混合粉末;将所述混合粉末与结合剂混合后,经机压成型获得生坯;将所述生坯放入高温气氛炉中,在氮气气氛下,对所述生坯进行埋碳烧结,获得含六铝酸钙/氮氧化铝的六铝酸钙复相材料。本发明通过引入AlON来改善六铝酸钙材料的性能,可以在保证六铝酸钙材料化学稳定性的基础上,能使其材料致密度和抗渣侵蚀能力大大提升。同时,在制备六铝酸钙复相耐火材料的过程中,通过将铝粉直接氮化生成氮化铝作为氮源,并通过一部分铝粉充当还原剂,保证六铝酸钙AlON复相材料的纯度。
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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:CN113308743A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110473455.5
申请日:2021-04-29
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于单一N掺杂调控4H‑SiC纳米结构同时收集机械能和光能用于裂解水的方法,其步骤包括:以N2O5为氮源,在4H‑SiC单晶片上扩散掺杂制得N掺杂浓度为1‑10mol%的N掺杂的4H‑SiC;通过化学刻蚀在N掺杂的4H‑SiC上形成纳米孔阵列制得具有纳米结构的N掺杂4H‑SiC;以具有纳米结构的N掺杂4H‑SiC作光电阳极,铂片作阴极,同时对光电阳极进行光照与施力,利用压电效应和光电催化效应耦合增强原理同时收集机械能和光能裂解水。本发明提供的一种基于单一N掺杂调控4H‑SiC纳米结构同时收集机械能和光能用于裂解水的方法,操作过程简单、设备要求低且分解水能力强。
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公开(公告)号:CN112794710A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110038972.X
申请日:2021-01-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/44 , C04B35/66 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种Zr4+离子掺杂的CA6基耐火材料及其制备方法,其中,制备方法包括:将氧化铝粉、氢氧化钙粉和氧化锆粉按质量比为(90‑270):(15‑45):1进行球磨,获得混料;对混料依次进行研磨和筛料处理,再压制成坯料;在空气气氛下,对坯料进行烧结处理,获得Zr4+离子掺杂的CA6基耐火材料。本发明采用高活性的纳米ZrO2、Ca(OH)2和Al2O3粉为原料,通过理论模拟优化ZrO2的添加量和合成条件,实现在降低合成温度的同时,还能获得Zr4+离子掺杂的致密且抗渣侵蚀性能优异的CA6基耐火材料。
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公开(公告)号:CN111368041A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010089121.3
申请日:2020-02-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F16/332 , G06F16/33
Abstract: 本发明公开了一种材料的确定方法及装置,涉及信息技术领域,主要在于能够查找到满足性能需求的材料结构,降低了实验人员的工作量,提高满足性能需求材料的查找效率。其中方法包括:接收待获取材料的结构获取指令,所述结构获取指令包括所述待获取材料的性能信息;判断预设材料库中是否存在与所述性能信息对应的结构信息,所述预设材料库中存储有不同材料的性能信息及其对应的结构信息;若存在,则将获取到的结构信息作为所述待获取材料的结构信息进行输出;若不存在,则将所述性能信息输入至预设材料结构预测模型进行结构预测,输出所述待获取材料的结构信息。本发明适用于材料的确定。
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公开(公告)号:CN1297801C
公开(公告)日:2007-01-31
申请号:CN200410009427.4
申请日:2004-08-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种高分辨率磁编码器磁鼓的制备方法。采用涂布工艺,挤压成形制备磁鼓材料。将磁粉、粘结剂、稀释剂、固化剂、分散剂按比例混合制成磁浆,然后涂布于磁鼓基体上。将涂布后的磁鼓基体旋转固化。在磁浆处于半固化状态时,用高平整度的轴承挤压成形,达到0.15~0.4mm厚度。完全固化后,由高分辨率的光学编码器脉冲分频旋转充磁,可以对磁鼓写入128、256对极,倍频后可得到更高的分辨率。本发明的优点在于:工艺简单,操作性好,成品率高,易于批量生产。磁鼓充磁后,采用金属薄膜磁电阻传感探头检测磁鼓表面分布磁场。
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