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公开(公告)号:CN108706975A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810316472.6
申请日:2018-04-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , C21B7/12
CPC classification number: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B2235/3217 , C04B2235/3463 , C04B2235/3472 , C04B2235/402 , C04B2235/5427 , C04B2235/602 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C21B7/12
Abstract: 本发明公开了一种高炉出铁用碳化硅复合陶瓷钻头的制备方法,包括主要原料为碳化硅和棕刚玉,辅料为钾长石、金属铝、三氧化二铝微粉、软质粘土、蓝晶石、水泥等,将碳化硅碾磨成颗粒(粒度0‑1mm,19‑21%或粒度1‑3mm,19‑21%),棕刚玉碾磨成颗粒(粒度0‑1mm,9‑11%或粒度1‑3mm,19‑21%),钾长石、金属铝、三氧化二铝微粉、软质粘土、蓝晶石以及水泥的粒度均小于300目。该种制备的碳化硅钻头硬度高,耐磨性好,机械性能强,相比于一般的硬质合金钻头,碳化硅陶瓷钻头原料来源广、成本低、性能优良,适合应用于高炉炉前开铁口等恶劣工作环境中。
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公开(公告)号:CN110066114B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201910340340.1
申请日:2019-04-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及公开了一种利用硅锰渣制备颜色可调控的透明玻璃陶瓷的方法,属于无机非金属材料的合成技术领域,特别是利用固体废弃物制备功能玻璃陶瓷的领域。原料主要包括硅锰渣、二氧化硅、氧化钙、氧化镁、氧化铝和氟化钙,其中氟化钙作为形核剂。通过加入不同的硅锰渣量,利用基础玻璃热处理法,最终制备了颜色可控的透明玻璃陶瓷。本发明的优点在于:制备方法为基础玻璃热处理法,操作方法简单,制备周期相对较短;有效提高了原料硅锰渣的利用率,实现固体废弃物的综合利用,减少了环境污染;利用渣中的功能元素锰,实现了产品的颜色调控,在利用渣的基础上,实现了渣的高附加值利用。
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公开(公告)号:CN106867466A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710187514.6
申请日:2017-03-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K5/06
CPC classification number: C09K5/063
Abstract: 一种利用粉煤灰和水合无机盐合成无机相变储能材料的方法,属于无机非金属材料的合成技术领域,粉煤灰与复合相变材料的组成按质量百分数表征为粉煤灰30~40%,复合相变材料60~70%。复合相变材料的组成为十水硫酸钠49~58%、十二水合磷酸氢钠21~36%、硼砂3~4%,水11~18%。先将十水硫酸钠与十二水合磷酸氢钠和硼砂配成饱和溶液,然后利用粉煤灰的多孔性进行吸附,制成可调节室温的复合相变材料。本发明优点是:原料完全属于无机材料,来源广、成本低;利用了固体废弃物粉煤灰,且不用担心与建材的结合问题;合成方法简单,相变温度处于室温范围,方便对室内温度的调节;复合相变蓄热材料不分层、过冷度也得到缓解,性能稳定,重复性好,使用寿命延长,能够更好的应用于实际的建筑节能工程中。
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公开(公告)号:CN118910374A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410991790.8
申请日:2024-07-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度低密度热成形钢的制备方法,属于先进高强度钢制备技术领域,包括:提供初始钢坯,对所述初始钢坯进行热轧,得到热轧板;对所述热轧板进行多次温轧后,淬火,得到温轧板;对所述温轧板加热至设定温度保温后,淬火,得到高强度低密度热成形钢,其中,所述热轧板以10℃/s至30℃/s之间的冷却速度冷却至温轧的开轧温度,所述设定温度在两相区范围内,所述初始钢坯的组分包括:碳0.29~0.35wt%;锰2.6~3.5wt%;铝3.0~3.5wt%;硅0.2~0.6wt%;铬0.5~1.0wt%;钒0.20~0.30wt%;镧0.001~0.01wt%;余量为Fe,且所述初始钢坯的组分满足如下关系:(WMn+WCr)/WAl≥1,其中,WMn表示锰的含量;WCr表示铬的含量;WAl表示铝的含量。本发明还公开了一种高强度低密度热成形钢。
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公开(公告)号:CN118581312A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410843223.8
申请日:2024-06-27
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度低锰轻质钢的制备方法,包括:对热轧板进行退火,得到退火板材;对所述退火板材进行多次温轧后,水冷至室温,得到温轧板;对所述温轧板快速加热至设定温度并保温设定时间后,油冷至室温,得到所述高强度低锰轻质钢,其中,快速加热的速率在50℃/s至150℃/s之间,所述热轧板的组分为:碳:0.28~0.32wt%;锰:2.5~3.0wt%;铝:3.5~4.0wt%;铬:0.4~0.6wt%;钒:0.18~0.22wt%;铌:0.03~0.09wt%;钼:0.18~0.22wt%;余量为Fe。本发明还公开了一种高强度低锰轻质钢,本发明在保证足够延展性的同时还提高了低锰轻质钢的抗拉强度,并且工艺路线简单,且热处理周期短,实现低成本高效率生产。
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公开(公告)号:CN118050237A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202311529982.9
申请日:2023-11-16
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种防止增强成形性高强钢金相试样锈蚀的制备方法,属于金相分析领域。制备方法为:(1)取样;(2)镶嵌;(3)磨样;(4)粗抛光:将干净的抛光布平铺在抛光机上,几乎甩掉抛光布水分但保持微潮湿,将适量金刚石抛光膏分散涂抹在抛光布的四周,对金相试样进行抛光,直至试样表面无明显磨痕。(5)精抛光:将适量洗洁精分散涂抹在抛光布上,精抛至抛光面为镜面且无缺陷。(6)清洗:利用酒精把试样表面清洗干净,快速利用吹风机冷风吹干试样表面。(7)侵蚀观察。本发明具有显微组织准确、操作简单、经济实惠、适用范围较广等优点。
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公开(公告)号:CN119979846A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510444136.X
申请日:2025-04-10
Applicant: 北京科技大学 , 广西盛隆冶金有限公司
Abstract: 本发明公开了高强度车轮钢的制备方法,包括:提供初始钢坯,所述初始钢坯的组分以质量百分比计包括:C:0.045%~0.055%,Si≤0.03%,Al:0.30%~0.50%,Mn:1.60%~1.80%,Ti:0.05%~0.07%,Nb:0.010%~0.015%,V:0.02%~0.04%,Y:0.003%~0.025%,S:≤0.002%,P:≤0.008%,N:≤0.0016%,Fe:bal;对初始钢坯进行多次热轧处理,得到热轧板,热轧处理包括粗轧和精轧,粗轧的终轧温度大于精轧的开轧温度;对热轧板以第一冷速冷却至第一温度,得到第一钢板;对第一钢板以第二冷速冷却至第二温度,得到第二钢板;对第二钢板以第三冷速冷却至卷取温度,得到第三钢板,所述第一冷速和所述第三冷速均大于第二冷速;对所述第三钢板卷取后得到第一钢卷;对所述第一钢卷进行酸洗平整处理,得到所述高强度车轮钢。本发明还公开了高强度车轮钢。
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公开(公告)号:CN118979190A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411176625.3
申请日:2024-08-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C33/04 , C21D8/00 , C22C38/04 , C22C38/38 , C22C38/28 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/26 , C22C38/06 , C22C38/02
Abstract: 本发明公开了一种低碳高扩孔钢的制备方法,提供初始钢坯;对初始钢坯进行热轧,得到热轧板,所述热轧板的晶粒平均等效圆直径尺寸在2μm至5μm之间,所述热轧板包括纳米析出相;对所述热轧板冷却至卷取温度,得到第二钢板,所述第二钢板的显微组织包括铁素体、贝氏体和纳米析出相;对所述第二钢板进行卷取后冷却,得到所述低碳高扩孔钢;其中,初始钢坯的组分包括:碳0.03~0.06wt%;锰1.55~1.8wt%;铬0.55~0.8wt%;钛0.08~0.10wt%;铌0.02~0.05wt%;钒0.02~0.06wt%;钼0.02~0.05wt%;铝;硅;余量为Fe,且初始钢坯的组分满足如下关系:0.12wt%≤WSi+WAl≤0.35wt%;其中,WSi表示硅的含量,WAl表示铝的含量。本发明还公开了一种低碳高扩孔钢。
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公开(公告)号:CN113201609A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110303716.9
申请日:2021-03-22
Applicant: 唐山钢铁集团有限责任公司 , 北京科技大学 , 河钢股份有限公司唐山分公司
Abstract: 本发明涉及一种高炉喷煤量精准自动控制方法,属于高炉炼铁技术领域。本发明的技术方案是:将模糊数学与神经网络结合,研究总结出喷煤过程中各个参数对喷煤量影响的数学模型;将研究总结的数学模型输入施耐德MP7工控软件,在线对喷煤软件进行调试,找出软件的缺陷性和不兼容性并加以修改,以便修改参数使软件适应不同的工况状态;喷煤软件读取各参数数学模型;喷煤软件读取高炉喷煤现场数据;软件界面显示喷煤量计算结果。本发明的有益效果是:基于模糊逻辑与神经网络相结合的数学模型,以具有良好开放性的施耐德MP7工控软件作为平台,达到对高炉喷煤量进行智能调控的目的。
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公开(公告)号:CN106867466B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201710187514.6
申请日:2017-03-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 一种利用粉煤灰和水合无机盐合成无机相变储能材料的方法,属于无机非金属材料的合成技术领域,粉煤灰与复合相变材料的组成按质量百分数表征为粉煤灰30~40%,复合相变材料60~70%。复合相变材料的组成为十水硫酸钠49~58%、十二水合磷酸氢钠21~36%、硼砂3~4%,水11~18%。先将十水硫酸钠与十二水合磷酸氢钠和硼砂配成饱和溶液,然后利用粉煤灰的多孔性进行吸附,制成可调节室温的复合相变材料。本发明优点是:原料完全属于无机材料,来源广、成本低;利用了固体废弃物粉煤灰,且不用担心与建材的结合问题;合成方法简单,相变温度处于室温范围,方便对室内温度的调节;复合相变蓄热材料不分层、过冷度也得到缓解,性能稳定,重复性好,使用寿命延长,能够更好的应用于实际的建筑节能工程中。
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