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公开(公告)号:CN104532323B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410797858.5
申请日:2014-12-19
Abstract: 本发明公开了一种添加离子液体的乙二醇溶液中钛铝合金阳极氧化的方法:以打磨清洗后的钛铝合金试样作为阳极,以石墨或铂片为对电极,在电解液中采用恒压模式阳极氧化,电解液为:含有体积分数0.5‑5%离子液体的乙二醇溶液、含有体积分数0.5‑5%离子液体和体积分数0~15%水的乙二醇溶液为电解液,阳极和对电极的间距控制在1‑10cm,氧化电压为2‑60V,电解液的温度为5‑50℃,氧化时间0.5‑15h;阳极氧化结束后取出氧化后试样,清洗、吹干,制得阳极氧化处理后的钛铝合金。本发明在钛铝合金表面制备了一层均匀的氧化膜,与基体结合力好,制备工艺简单、成本低、操作方便、效率高、易于实现,在1000℃高温氧化下具有良好的抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN104532321B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410798497.6
申请日:2014-12-19
Abstract: 本发明公开了一种添加氟化物的乙二醇溶液中钛铝合金阳极氧化的方法,以打磨清洗后的钛铝合金试样作为阳极,以石墨或铂片为对电极,在电解液中采用恒压模式阳极氧化,电解液的成分为下列之一:含有质量分数0.1‑10%氟化物的乙二醇溶液、含有质量分数0.1‑10%氟化物和质量分数0~15%水的乙二醇溶液;阳极和对电极的间距控制在1‑10cm,氧化电压为2‑60V,电解液的温度5‑50℃,氧化时间0.1‑20h;阳极氧化结束后取出氧化后试样,清洗、吹干,制得阳极氧化处理后的钛铝合金。本发明在钛铝合金表面制备了一层均匀的氧化膜,与基体结合力好,制备工艺简单、成本低、操作方便、效率高、易于实现,在1000℃高温氧化下具有良好的抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN106362440A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610875748.5
申请日:2016-09-30
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01D17/022
CPC classification number: B01D17/02
Abstract: 一种硝酸纤维素膜材料的制备及应用方法,属于油水分离领域。本发明制备的硝酸纤维素膜具有水上超亲水,水下超疏油的特殊性质。这种双尺度多孔结构的硝酸纤维素膜是由其本身所具有的纳米级别的孔洞与通过机械打孔操作而产生的微米级别的孔阵列共同构成的,这种结构能够使得在油水分离过程中,水能够更容易更快的通过硝酸纤维素膜,实现油水分离。油水分离时间与油水分离效率可以通过微米级别孔径的大小来实现调控。该硝酸纤维素膜在腐蚀性环境下仍然能够保持水下超疏油的性质,展现了良好的环境耐受性。本发明使用到的油水混合物有:正己烷,石油醚,汽油,柴油及原油与水的油水混合物,硝酸纤维素膜可以选择性的从各种油水混合物中只依靠重力作用便可成功的将水高效的分离出来,分离效率均能达到99%以上。
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公开(公告)号:CN104313373B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410539071.9
申请日:2014-10-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明是一种纳米TiO2增强TiAl基复合材料的制备方法,该方法包括纳米TiO2颗粒添加前TiAl熔体形态和温度的工艺控制、加入过程中纳米TiO2颗粒被TiAl熔体均匀卷入且不被坩埚壁吸附的工艺控制和电磁搅拌工艺。使用铝箔对纳米颗粒进行封装并放入布料斗;将TiAl母合金放入坩埚,抽真空,充氩气保护,提升电磁感应功率到坩埚内的母合金完全融化;降功率使合金液面呈平面,将纳米颗粒倒在合金液面上,待90%的颗粒卷入合金液,液面上不存在漂浮的颗粒后,提升功率并进行搅拌,停功率随炉冷却;将制备好的铸锭,翻转再次放入坩埚并抽真空并充入氩气,快速提升功率并电磁搅拌,停功率随炉冷却。通过上述工艺的设计,可实现纳米TiO2颗粒呈均匀分散分布的TiAl基纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN105220212A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510745559.1
申请日:2015-11-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: C25F1/04
Abstract: 一种液相等离子大面积金属材料表面连续处理方法,属于表面处理领域。本发明通过碳酸钠、碳酸氢钠等或各种金属盐溶液(硫酸锌、硫酸镍等)为主要介质,与大量的绝缘性固体颗粒混合,将需要被处理的金属材料放入其中,置为阴极,阳极采用铂或石墨等惰性电极材料,与大功率电源连成回路。采用高压脉冲等离子放电,巨大的局部电流在阴极表面产生等离子区,对金属表面进行清洗及镀层的沉积。本发明通过可调速传动装置可对扎装、轴装金属丝,卷装金属板材进行连续表面处理。绝缘物质的混合可以有效降低处理过程中的功率密度,从而进行金属板材及线材的大面积处理,可用于钢厂中冷热轧钢带的处理,本发明可极大地降低能耗,减少污染,提高效率。
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公开(公告)号:CN104944565A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510229793.9
申请日:2015-05-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提出了一种高效处理有机废水的新技术,属于水污染控制技术领域。本发明以Au@SiO2核壳结构纳米粒子与过硫酸盐为添加剂,先与有机废水进行共混催化,然后采用高压脉冲等离子体放电技术,巨大的脉冲电流引起局部高温,在放电过程中产生具有高氧化活性物质,而且连带产生紫外辐射、高能电子轰击等,通过多种活性粒子协同作用从而将废水中难降解的有机物去除。相比于现有的水处理方法,引入的·SO42-自由基不但可以高效的、持续的处理各种有机废水,这种等离子环境下多种自由基协同作用水处理新技术,为各种难降解的有机废水处理提供了广阔的前景。
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公开(公告)号:CN104388733A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410539040.3
申请日:2014-10-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米α-Al2O3增强TiAl基复合材料的制备方法,包括纳米α-Al2O3颗粒添加前TiAl熔体形态和温度的工艺控制、加入过程中纳米颗粒被TiAl熔体均匀卷入且不被坩埚壁吸附的工艺控制和电磁搅拌工艺。首先制备纳米颗粒,将TiAl母合金放入坩埚,抽真空,充高纯氩气保护;提高电磁感应功率使母合金完全融化,降功率使合金液面呈平面;将纳米颗粒倒在合金液面上,待90%的纳米颗完全卷入合金液后,提升功率待合金液面上不存在漂浮的纳米颗粒后,升功率并进行搅拌后,停功率随炉冷却;将铸锭翻转再次放入坩埚并抽真空并充入高纯氩气,快速提升功率至105~115kw,电磁搅拌8~10min后,停功率随炉冷却。通过上述工艺的设计,可实现纳米α-Al2O3颗粒呈均匀分散分布的TiAl基纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN104313373A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410539071.9
申请日:2014-10-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明是一种纳米TiO2增强TiAl基复合材料的制备方法,该方法包括纳米TiO2颗粒添加前TiAl熔体形态和温度的工艺控制、加入过程中纳米TiO2颗粒被TiAl熔体均匀卷入且不被坩埚壁吸附的工艺控制和电磁搅拌工艺。使用铝箔对纳米颗粒进行封装并放入布料斗;将TiAl母合金放入坩埚,抽真空,充氩气保护,提升电磁感应功率到坩埚内的母合金完全融化;降功率使合金液面呈平面,将纳米颗粒倒在合金液面上,待90%的颗粒卷入合金液,液面上不存在漂浮的颗粒后,提升功率并进行搅拌,停功率随炉冷却;将制备好的铸锭,翻转再次放入坩埚并抽真空并充入氩气,快速提升功率并电磁搅拌,停功率随炉冷却。通过上述工艺的设计,可实现纳米TiO2颗粒呈均匀分散分布的TiAl基纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN102418064A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110409750.0
申请日:2011-12-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种耐液锌腐蚀超音速喷涂TiAl-Nb复合涂层的制备方法,属于耐腐蚀涂层制备技术领域。该方法制备的涂层由两个功能涂层复合而成:从基体依次为采用超音速喷涂制备的NiCr5Al粘结层和TiAlNb顶层涂层。采用该方法所制备的复合涂层致密、硬度均匀、涂层结合强度高,耐液锌腐蚀性能优。经测试,涂层结合强度≥65MPa,涂层硬度HV0.1≥500,涂层抗液锌腐蚀能力较WC-Co涂层提高3倍以上。
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公开(公告)号:CN101875106B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN200910238430.6
申请日:2009-11-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22D27/20
Abstract: 一种定向凝固高铌钛铝基合金的制备方法,属于金属材料制备领域。高铌钛铝基合金由Ti、Al、Nb、W、Mn、C、B、Y组成,其原子百分比为:(43-49)Ti-(45-46)Al-(6-9)Nb-(0-0.5)(W、Mn)-(0-0.5)(C、B)-(0-0.5)Y,采用等离子电弧或真空悬浮熔炼的铸态母合金棒为原料,以氧化钇为主要成份涂层后的高纯氧化铝陶瓷管为坩埚,以Ga-In-Sn合金液为冷却液,利用改进后的区熔与定向凝固系统,成功制备了定向凝固高铌钛铝基合金。该加工工艺简单可靠,定向凝固效果显著,具有普遍适用性。利用该定向凝固方法制备的高铌钛铝基合金具有综合好的高温性能和室温塑性,在高温结构材料方面具有广阔的应用前景。
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