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公开(公告)号:CN118594484A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410803313.4
申请日:2024-06-20
Applicant: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 北京工业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B82Y40/00 , C01B32/336 , C01B32/33
Abstract: 本发明涉及吸附材料领域,公开了一种氧‑氮共掺杂的多孔碳材料及其制备方法和应用。该氧‑氮共掺杂的多孔碳材料具有高比表面积、丰富的多级孔道结构以及含氮官能团和含氧官能团,有利于二氧化碳和挥发性有机化合物的吸附。所述氧‑氮共掺杂的多孔碳材料的制备方法包括:将氮源和碳源经恒温预处理后,在较低温度下进行氧化处理,然后升至较高温度进行活化处理,从而在一次升温活化过程中协同实现造孔、氮掺杂和氧掺杂,整合了掺杂和活化工艺,简化了多孔碳制备的整体流程,降低了生产成本,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN110129674A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910423741.3
申请日:2019-05-21
Applicant: 北京工业大学 , 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/54 , C22C38/58 , C23C24/10
Abstract: 一种激光熔覆制备的梯度复合材料钢轨道岔涂层。材料质量百分比如下:过渡层采用Fe基合金材料,其化学成分为Cr:13-17wt%、Ni:3-6wt%、Si:1-1.5wt%、Mn:0.5-1wt%、Nb:0.3-1.2wt%、B:1-1.5wt%、C:0.05-0.7wt%,V:0.5-1.2%,余量为Fe;强化层置于过渡层之上,采用Fe基金属纳米相复合材料。制备方法如下:将制备得到Fe基金属粉末和Fe基金属纳米相复合材料涂层,使用激光扫描加热对钢轨进行预热减少温度梯度,利用激光熔覆技术在钢轨表面制备梯度复合材料涂层并进行激光扫描热处理,降低激光熔覆后的冷却速率,避免热影响区的马氏体产生,使涂层开裂性能降低,硬度曲线光滑,整体韧性和承载性能较好,比普通重载铁路辙叉有更高的强度和硬度,有更长的寿命和较强的制造集成性。
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公开(公告)号:CN110129674B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201910423741.3
申请日:2019-05-21
Applicant: 北京工业大学 , 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/54 , C22C38/58 , C23C24/10
Abstract: 一种激光熔覆制备的梯度复合材料钢轨道岔涂层。材料质量百分比如下:过渡层采用Fe基合金材料,其化学成分为Cr:13‑17wt%、Ni:3‑6wt%、Si:1‑1.5wt%、Mn:0.5‑1wt%、Nb:0.3‑1.2wt%、B:1‑1.5wt%、C:0.05‑0.7wt%,V:0.5‑1.2%,余量为Fe;强化层置于过渡层之上,采用Fe基金属纳米相复合材料。制备方法如下:将制备得到Fe基金属粉末和Fe基金属纳米相复合材料涂层,使用激光扫描加热对钢轨进行预热减少温度梯度,利用激光熔覆技术在钢轨表面制备梯度复合材料涂层并进行激光扫描热处理,降低激光熔覆后的冷却速率,避免热影响区的马氏体产生,使涂层开裂性能降低,硬度曲线光滑,整体韧性和承载性能较好,比普通重载铁路辙叉有更高的强度和硬度,有更长的寿命和较强的制造集成性。
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公开(公告)号:CN110144498A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910435862.X
申请日:2019-05-23
Applicant: 北京工业大学
IPC: C22C19/03 , C22C1/04 , C23C24/10 , C22F1/10 , H01F1/147 , H01F41/20 , G01N15/08 , G01N33/2045 , G01R33/14
Abstract: 本发明公开了一种激光直接沉积的稀土软磁合金及其磁性能调控方法,包括以下步骤:稀土软磁合金粉末成分按重量份为:Ni:79.0-80.0份,Mo:1.5-2.5份,Gd:1.0-2.0份,Si:0.5-1.0份,Fe余量。采用激光直接沉积技术制备稀土软磁合金,然后对成型的软磁合金进行热处理。本发明采用缺陷量化方式对新型稀土软磁合金的磁性能进行调控,建立缺陷与软磁性能的数字化联系,最终获得自定义规格的高性能高致密度的稀土软磁合金。最优工艺参数:激光功率700-900W,光斑尺寸3-6mm,激光扫描速度4~15mm/s,送粉率25~30g/min。本发明满足航空航天与船舶导航等精密器件对高性能软磁合金的定制化需求,在军事与高精度工业中具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN110144498B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201910435862.X
申请日:2019-05-23
Applicant: 北京工业大学
IPC: C22C19/03 , C22C1/04 , C23C24/10 , C22F1/10 , H01F1/147 , H01F41/20 , G01N15/08 , G01N33/2045 , G01R33/14
Abstract: 本发明公开了一种激光直接沉积的稀土软磁合金及其磁性能调控方法,包括以下步骤:稀土软磁合金粉末成分按重量份为:Ni:79.0‑80.0份,Mo:1.5‑2.5份,Gd:1.0‑2.0份,Si:0.5‑1.0份,Fe余量。采用激光直接沉积技术制备稀土软磁合金,然后对成型的软磁合金进行热处理。本发明采用缺陷量化方式对新型稀土软磁合金的磁性能进行调控,建立缺陷与软磁性能的数字化联系,最终获得自定义规格的高性能高致密度的稀土软磁合金。最优工艺参数:激光功率700‑900W,光斑尺寸3‑6mm,激光扫描速度4~15mm/s,送粉率25~30g/min。本发明满足航空航天与船舶导航等精密器件对高性能软磁合金的定制化需求,在军事与高精度工业中具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN206869126U
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201720737066.8
申请日:2017-06-23
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本实用新型公开了一种铺粉式3D打印机使用的垂直进给装置,它包括成型缸(1)、基板(2)、活塞(3)、导向铜带(4)、加热板(5)、成型缸底板(6)、电动缸(7)、光栅尺(8)等结构。电动缸(7)安装在成型缸底板(6)上,其作为动力源带动活塞(3)与基板(2)做升降运动。为确保运动精度,在电动缸(7)上安装有光栅尺(8),通过实时反馈信号来确保升降过程的位置准确。所述活塞(3)与基板(2)通过螺栓来连接,基板(2)根据使用状况可拆卸更换。活塞(3)上安装有导向铜带,用以保证运行平稳。为使3D打印机具有预加热功能,在活塞底部安装有四块加热板(5),可实现对粉末的预加热功能。本实用新型结构简单,可实现精确的升降运动,提高了运行稳定性,确保了粉层高度的一致性及供粉量的精确型。
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