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公开(公告)号:CN113788623B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202111124425.X
申请日:2021-09-24
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院
Abstract: 本发明公开了一种二次铝灰渣无需预处理制备泡沫微晶玻璃的方法,属于固废综合利用领域。将二次铝灰渣、废玻璃、粘度调节剂以及稳泡剂球磨后,经成型、同步发泡析晶获得泡沫微晶玻璃。废玻璃及二次铝灰渣中的氧化铝为泡沫微晶玻璃提供玻璃网络的硅源和铝源,粘度调节剂提供钙源。所述稳泡剂可改变所述泡沫微晶玻璃熔体性能,稳定气泡结构。本发明利用二次铝灰渣中的氧化铝为泡沫微晶玻璃提供玻璃网络体,无需除氮、除盐预处理,以二次铝灰渣中的氮化铝作为发泡剂,将其中的钾盐和钠盐转化为玻璃相,氟化物作为助熔剂,不仅节能降耗、经济效益高、减少了环境污染,而且实现了二次铝灰渣的无害化处置、高值化利用,具有流程短、易于产业化的优点。
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公开(公告)号:CN118492372A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410597305.9
申请日:2024-05-14
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德创新学院 , 南昌大学
IPC: B22F3/11
Abstract: 本发明提供一种热还原金属氧化物原位制备金属耦合多孔陶瓷的方法,涉及多孔陶瓷材料领域,包括以下步骤:将一定原料配比的还原剂、金属相前驱体和低熔点硅酸盐混合均匀,压制成型得到陶瓷坯体;将所述陶瓷坯体在惰性气氛中烧结,低熔点硅酸盐熔化为熔体,同时金属氧化物和还原剂进入熔体原位生成金属相,氧化产物二氧化碳、氮气在铝硅酸盐熔体中发泡、造孔;反应结束后随炉冷却,得到所述金属耦合多孔陶瓷。本发明提出了金属耦合多孔陶瓷材料的原位制备方法,所制备多孔陶瓷气孔率高、吸附性能优异、强度高、可磁选回收,具有工艺流程短、成本低、易于产业化的优点。
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公开(公告)号:CN113788623A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111124425.X
申请日:2021-09-24
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院
Abstract: 本发明公开了一种二次铝灰渣无需预处理制备泡沫微晶玻璃的方法,属于固废综合利用领域。将二次铝灰渣、废玻璃、粘度调节剂以及稳泡剂球磨后,经成型、同步发泡析晶获得泡沫微晶玻璃。废玻璃及二次铝灰渣中的氧化铝为泡沫微晶玻璃提供玻璃网络的硅源和铝源,粘度调节剂提供钙源。所述稳泡剂可改变所述泡沫微晶玻璃熔体性能,稳定气泡结构。本发明利用二次铝灰渣中的氧化铝为泡沫微晶玻璃提供玻璃网络体,无需除氮、除盐预处理,以二次铝灰渣中的氮化铝作为发泡剂,将其中的钾盐和钠盐转化为玻璃相,氟化物作为助熔剂,不仅节能降耗、经济效益高、减少了环境污染,而且实现了二次铝灰渣的无害化处置、高值化利用,具有流程短、易于产业化的优点。
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公开(公告)号:CN119976752A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510071552.X
申请日:2025-01-16
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德创新学院 , 南昌大学
IPC: C01B21/076 , C22B34/12 , C22B7/04
Abstract: 本发明涉及固废资源化领域,公开了一种铝灰渣还原赤泥回收氮化钛的方法。将铝灰渣与赤泥、废玻璃混合,以铝灰渣中氮化铝为还原剂,以废玻璃为反应促进剂,经惰性气氛焙烧将赤泥中二氧化钛、氧化铁还原为氮化钛和金属铁;焙烧料经破碎、磁选,分离出磁性物料和非磁性渣;磁性物料经熔融、滤网浇铸,得到氮化钛和铁合金。本发明将铝灰渣中氮化铝作为还原剂,避免了水解除氮化铝产生氨气污染,同时降低还原钛、铁的碳排放;将赤泥中钛、铁还原为氮化钛和铁合金,回收赤泥钛、铁资源。本发明实现了铝灰渣协同处置赤泥,实现了固废低碳高值化利用,具有流程短、无污染、易于产业化的优点。
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公开(公告)号:CN118724038A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410872618.0
申请日:2024-07-01
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德创新学院
IPC: C01F7/0693
Abstract: 本发明涉及固废资源化领域,公开了一种二次铝灰煅烧、筛分、碱洗、酸洗制备氧化铝的方法。本发明采用煅烧处理,将二次铝灰中氮化铝、金属铝和γ‑氧化铝转变为耐酸耐碱的α‑氧化铝,将钠镁钙硅铁氧化物等低熔点杂质聚集为较大颗粒;采用筛分处理,去除大粒径的钠镁钙硅铁等杂质;采用碱洗、酸洗处理,去除残留的钠镁钙硅铁等杂质;经水洗、烘干,最终得到氧化铝。本发明实现了二次铝灰高效低成本制备氧化铝,显著降低湿法资源化过程的酸碱消耗量,具有工艺流程短、成本低、易于产业化等优点。
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公开(公告)号:CN119935723A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411860047.5
申请日:2024-12-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及试验装置技术领域,公开了一种连续纤维增强复合材料绳索的拉伸试验装置,连续纤维增强复合材料绳索拉伸试验装置包括:安装座,安装座上设有滑槽;加载销,加载销可活动的设在滑槽内,绳索的一部分按照预定匝数缠绕在加载销上,且绳索的两端固定在安装座上,加载组件,加载组件与加载销连接,加载组件适于对加载销施加作用力以拉伸绳索。根据本发明实施例的连续纤维增强复合材料绳索的拉伸试验装置,通过设置具有滑槽的安装座,且通过设置可在滑槽内活动的加载销,使得两端固定在安装座的绳索的一部分可以按照预定匝数缠绕在加载销上,可以模拟经缠绕后的绳索的受力环境,实现对经缠绕后的绳索的力学性能测试,便于操作。
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公开(公告)号:CN119308987A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411859603.7
申请日:2024-12-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: F16H55/12 , B64C27/12 , F16H55/17 , F16H57/023
Abstract: 本发明公开了一种复合齿轮、减速传动组件和飞行器,涉及飞行器的传动装置领域。复合齿轮包括:腹板,腹板为采用连续纤维增强复合材料模压一体成型的层板结构,腹板的中心具有中心孔;轮毂,轮毂配合在中心孔处,轮毂为金属件;齿圈,齿圈连接在腹板上,齿圈与轮毂同轴设置,齿圈上设有沿周向间隔分布的啮合齿,齿圈为金属件。根据本发明实施例的复合齿轮,齿圈与轮毂之间的腹板采用连续纤维增强复合材料模压一体成型的层板结构,在减轻重量的同时保持高强度和耐久性,可以减轻飞行负担。
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公开(公告)号:CN119308986A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411859557.0
申请日:2024-12-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: F16H55/12 , B64C27/12 , F16H55/06 , F16H55/17 , F16H57/023 , B29C70/78 , B29C64/106 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种复合齿轮、齿轮加工方法、减速传动组件和飞行器,涉及飞行器的传动装置领域。复合齿轮包括:腹板,中心具有中心孔,腹板上具有周期性镂空孔;轮毂,配合在中心孔处;齿圈,连接在腹板上,齿圈与轮毂同轴设置,齿圈上设有沿周向间隔分布的啮合齿。轮毂和齿圈为金属件。腹板由3D打印机将碳纤维连续打印制成。根据本发明实施例的复合齿轮,用连续碳纤维3D打印形成腹板,在减轻重量的同时保持高强度和耐久性,可以减轻飞行负担。
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公开(公告)号:CN118483131A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410509973.1
申请日:2024-04-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N15/08 , G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种通过X‑ray扫描预测压铸铝合金件拉伸断裂面孔隙率的方法,包括:一、制备压铸件试样;二、通过X‑ray计算机断层扫描系统对所述试样进行扫描,得到所述试样的可视化图像,并且提取试样的所有气孔的半径、直径、体积、球形度及表面积;三、对所述试样进行拉伸试验,并记录拉伸断裂路径的位置;四、在所述试样的可视化图像中重构拉伸断裂路径,并且在所述可视化图像中标记感兴趣区域;其中,所述感兴趣区域包括所述拉伸断裂路径及所述拉伸断裂路径穿透的所有气孔;五、将所述感兴趣区域沿主应力轴方向切分为多个图像,并将所述多个图像叠加到一幅图像上,利用图像处理工具从叠加得到的图像中估算出拉伸断裂面孔隙率。
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公开(公告)号:CN116144930B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202310117997.8
申请日:2023-02-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22B7/00 , C22B34/34 , C22B23/02 , C22B34/22 , C22B5/10 , B01J23/883 , B01J38/02 , B01J38/60 , B01J38/70 , B01J38/00
Abstract: 本发明公开了一种废加氢催化剂制备加氢催化剂前驱体的方法,属于固废资源化领域。本发明以50‑80份废加氢催化剂为原料,添加4‑10份还原剂和50‑80份助熔剂,将混合料加热至1400℃‑1600℃保温0.5‑2.0h,浇铸得到MoNiCo合金和钒渣。MoNiCo合金经氧化酸解、调配成分制备加氢催化剂前驱体;添加还原剂和铁素材料,熔炼还原钒渣得到FeV合金。本发明不仅实现了废加氢催化剂制备加氢催化剂前驱体,而且回收了废加氢催化剂中的金属钒,具有流程短、成本低、高值化等优点,适合于工业化应用。
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