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公开(公告)号:CN103752221A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410025087.8
申请日:2014-01-21
Applicant: 中国地质大学(北京) , 北京华油冠昌环保能源科技发展有限公司
IPC: B01J3/06
Abstract: 本发明公开了一种含有增强芯的聚晶金刚石超硬耐磨材料的制备方法,它添加了立方氮化硼c-BN、立方碳氮化硼c-BC2N、碳化硼B4C或纳米孪晶立方氮化硼nt-CBN作为增强芯,并将之切割成小柱状,将增强芯柱体埋入金刚石微粉后放入叶腊石块在高温高压的条件下合成,得到含有增强芯的PCD材料。本发明制备的新型超硬耐磨复合材料,综合了超硬极限材料近似于天然金刚石的超高硬度和聚晶材料的韧性两种特性,拓宽了超硬极限材料和聚晶材料PCD的应用范围,也为机械制造及石油、地质勘探行业对超硬耐磨材料性能要求日渐提高的现况给出一种解决方式。
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公开(公告)号:CN112103439A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011024374.9
申请日:2020-09-25
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01M2/10 , H01M10/613 , H01M10/6556 , H01M10/6563
Abstract: 本发明公开了一种金属动力电池组外壳装置及其使用方法,属于金属动力电池技术领域,所述金属动力电池组外壳装置及其使用方法包括散热底座以及电池组外壳。本发明将侧边壳B两侧固定连接有二号T型卡条对准侧边壳A两侧内壁T型卡槽进口位置,再将二号T型卡条嵌入侧边壳A两侧内壁T型卡槽内部形成卡扣连接,再将一号T型卡条嵌入侧边壳A上下两端内壁T型卡槽内部形成卡扣连接,完成盖壳与侧边壳A的整体六面组装,散热风扇接通内部电源工作,然后散热风扇鼓风形成风流,风流通过支撑栅栏排出,再通过电池组外壳底部盖壳上的通风孔进入壳体内部,对电池组组件工作后积蓄的热量进行散热,适合被广泛推广和使用。
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公开(公告)号:CN103755317A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410025088.2
申请日:2014-01-21
Applicant: 中国地质大学(北京) , 北京华油冠昌环保能源科技发展有限公司
IPC: C04B32/00
Abstract: 本发明公开了一种强化聚晶立方氮化硼复合超硬材料的制备方法,在PCBN材料中添加了如立方碳氮化硼c-BC2N、碳化硼(B4C)和纳米孪晶立方氮化硼(nt-CBN)等超硬材料的增强相,是一种高温高压烧结合成超硬复合材料的新方法,属于超硬材料领域。其步骤为将硬度极高的材料切割成增强芯柱体,在粉料中埋入增强芯柱体后放入叶腊石块在高温高压的条件下合成,得到具有增强芯的PCBN材料。本发明制备的强化PCBN复合超硬材料兼具有PCBN的韧性,和媲美天然金刚石材料的超高硬度,解决了现代机械加工行业对刀具越来越高的要求以及某些极超硬材料在应用方面的尴尬局面,拓宽了超硬材料的应用领域。
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公开(公告)号:CN103737008A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410025089.7
申请日:2014-01-21
Applicant: 中国地质大学(北京) , 北京华油冠昌环保能源科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新型聚晶金刚石复合片超硬材料的制备方法,包括:a、制备超硬材料增强芯;b、粉体压制;c、合成和d、后处理步骤。本发明在PDC中添加了如氮化硼、碳氮化硼、碳化硼和纳米氮化硼聚晶材料作为增强芯,是一种在高温高压条件下合成复合超硬材料的新方法,属于超硬材料领域。本发明提出的一种具有增强芯的PDC复合超硬材料的制造方法,使其同时有聚晶材料的韧性,又有媲美天然金刚石的超高硬度,并且在切削过程中形成凸台状犁削被切削物而避免磨削导致的低切削效率和高磨损率,提高了PDC复合材料的性能,拓宽超硬材料的应用领域。
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公开(公告)号:CN115717751A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211498884.9
申请日:2022-11-28
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: F24F8/30 , F24F6/12 , F24F11/89 , F24F110/65
Abstract: 本发明公开了一种可调档位的高效空气负离子发生装置,包括:壳体、储水罐、雾化器、风扇、多层置物金属纱网、加热器以及控制面板。壳体的一侧具有注水口,另一侧具有进气口,且顶部具有多个出气口。储水罐设置于壳体内部的一侧,且与注水口相连通。雾化器设置于壳体的内部,并位于储水罐的下方,且雾化器与储水罐的底部相连通。风扇设置于壳体内部的另一侧,雾化器的出口朝向风扇,且风扇的扇叶朝向壳体的顶部。多层置物金属纱网设置于壳体内部的中间处。借此,本发明的可调档位的高效空气负离子发生装置,结构简单合理,高能矿物粒子可循环使用,负离子产生数量高,产生负离子效率高,应用便携,且不会产生正离子和副产物臭氧。
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公开(公告)号:CN111774101A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010574994.3
申请日:2020-06-22
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种高温高压合成设备,包括合成装置、主压力机、水冷机、稳压电源、控制系统和液压系统,所述合成装置设置在所述主压力机内,所述主压力机输出压力作用于合成装置,所述合成装置通过多个循环管路与所述水冷机连接,用以对合成装置进行温降,所述合成装置通过导线与所述稳压电源相连,以对合成装置加热,并配合所述循环管路控制样品的实验温度,所述液压系统与所述主压力机连接,所述液压系统为伺服控制二级增压系统;所述控制系统分别与液压系统、稳压电源、水冷机、主压力机、合成装置连接,以对其运行状态进行控制与显示,该发明能够提高实验时温度场和压力场均匀稳定性,可维持装置内样品仓温度与压力的长时间精确控制。
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公开(公告)号:CN111500126A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010396187.7
申请日:2020-05-12
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明属于高分子化学材料技术领域,提供了一种兼具疏水和耐磨性的复合涂层,它是二氧化铈分散于聚四氟乙烯中形成的复合涂层,复合涂层的厚度范围为20-40μm;复合涂层中二氧化铈的含量按质量份计为1-15份,二氧化铈的粒度范围为100nm-2μm;聚四氟乙烯的含量按质量份计为85-99份。该复合涂层的制备方法为:将待涂覆表面(比如冰层取芯钻具的切削刃及钻头体表面)进行喷砂处理以去除表面氧化层,使表面具有一定的清洁度和粗糙度,改善机械性能并提高与涂层之间的附着力;将二氧化铈粉末分散到聚四氟乙烯水乳液中,然后利用表面工程技术在待涂覆工件表面获得兼具疏水和耐磨性的二氧化铈/聚四氟乙烯复合涂层。
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公开(公告)号:CN111442990A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010166687.1
申请日:2020-03-11
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种活塞圆筒装置,包括底座组件、活塞和圆筒组件,所述底座组件上固定设置有摄像装置,所述摄像装置连接有处理器,所述活塞设置在圆筒组件内,并且与所述圆筒组件轴向相对运动,所述活塞和/或圆筒组件外表面喷涂有散斑标记,所述摄像装置实时采集所述散斑标记的图像并发送到处理器上,该活塞圆筒装置的实时测压方法为,在所述活塞和/或圆筒组件外表面喷涂有散斑标记,进行高温高压实验,在实验过程中应用所述摄像装置实时采集散斑标记的图像,处理器根据图像计算活塞和圆筒组件的应变,通过应变计算样品所受的静水压力,该发明可实现对活塞圆筒高温高压装置实验压力的实时高精度检测,从而提升现有装置的实验精度。
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公开(公告)号:CN111251133A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010115126.9
申请日:2020-02-25
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种金刚石打磨抛光加工设备及加工方法,属于打磨抛光生产技术领域。包括相对应的上装夹盘和抛光盘、以及与上装夹盘和抛光盘之间相连通的湿度控制模块;其中,上装夹盘的顶端设有液压升降装置,由单片机系统控制液压升降装置实现带动上装夹盘可升降;抛光盘是用纳米聚晶金刚石材料制成的透明抛光盘,抛光盘固定于设置有动力装置的抛光机底座上;湿度控制模块将混有湿度的氮气经上装夹盘周围设置的通气孔在金刚石打磨加工过程中喷出气体来改变打磨加工界面的湿度环境。该装置简单灵活度高,可以通过转动载有金刚石的钢球改变需打磨的面或点,自由度高,粘接方式不对金刚石产生破坏,可以灵活粘接选取打磨点,提高了实用性和重复性。
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公开(公告)号:CN103752221B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201410025087.8
申请日:2014-01-21
Applicant: 中国地质大学(北京) , 北京华油冠昌环保能源科技发展有限公司
IPC: B01J3/06
Abstract: 本发明公开了一种含有增强芯的聚晶金刚石超硬耐磨材料的制备方法,它添加了立方氮化硼c-BN、立方碳氮化硼c-BC2N、碳化硼B4C或纳米孪晶立方氮化硼nt-CBN作为增强芯,并将之切割成小柱状,将增强芯柱体埋入金刚石微粉后放入叶腊石块在高温高压的条件下合成,得到含有增强芯的PCD材料。本发明制备的新型超硬耐磨复合材料,综合了超硬极限材料近似于天然金刚石的超高硬度和聚晶材料的韧性两种特性,拓宽了超硬极限材料和聚晶材料PCD的应用范围,也为机械制造及石油、地质勘探行业对超硬耐磨材料性能要求日渐提高的现况给出一种解决方式。
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