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公开(公告)号:CN117344294A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311124387.7
申请日:2023-09-01
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种钛材料黑色表面及制备方法,包括如下步骤:酸洗:将表面清洁的钛或钛合金试样浸泡在第一溶液中一段时间进行表面活化;第一次水洗:将酸洗后的钛或钛合金试样取出进行水洗;表面黑化:将水洗后的钛或钛合金试样浸泡在第二溶液中一段时间;第二次水洗:将表面黑化后的钛或钛合金试样进行再次水洗,之后进行干燥,即可完成钛材料黑色表面的制备,其中,第一溶液与第二溶液不同。本发明与现有技术相比工艺简单,成本低,效率高,对钛材料的形状和表面粗糙度等没有特殊要求,凡是清洁的钛材料都可以用此方法进行表面黑化处理,尤其适合复杂形状的钛材料表面黑化处理。
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公开(公告)号:CN111531174B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202010535026.1
申请日:2020-06-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F3/11 , B22F3/10 , B22F3/02 , B22F3/24 , C22C30/00 , C22C38/06 , C22C38/12 , C23C16/06 , B01D61/18 , B01D61/14 , B01D71/02 , B01D69/02 , B01D67/00
Abstract: 本发明提供一种微滤膜及其制备方法、应用,属于膜分离技术领域。其中,微滤膜的制备方法包括:对预设的多种金属粉末进行混合并压制成型,以得到压坯,对压坯进行多阶段烧结处理,并控制烧结升温速率处于预设的烧结升温速率范围内,得到微米级多孔支撑体,并在微米级多孔支撑体上构筑纳米级三维网状结构,以得到微滤膜。本发明通过控制烧结过程可以获得微米级多孔支撑体,通过化学气相沉积、控制氧化、以及化学反应可实现在微米级多孔支撑体上构筑纳米级三维网状结构,形成微米/纳米双孔径的微滤膜,以实现对不同粒径的待过滤粒子进行处理,且耐高温、耐酸碱腐蚀,并具有很高的过滤效果以及较长的使用寿命,可适用于常温或高温条件下。
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公开(公告)号:CN116000319A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211613238.2
申请日:2022-12-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种三自由度便捷移动式粉末回收装置和回收方法,装置包括:粉末回收模块、三自由度调节模块和干燥筛分模块,粉末回收模块设置在三自由度调节模块上,用于回收粉末;三自由度调节模块用于调节粉末回收模块的位置,使其能够在水平平面内进行横向和/或纵向移动及竖直平面内竖直升降移动;干燥筛分模块设置在所述三自由度调节模块上,与粉末回收模块连接,用于对粉末回收模块回收的粉末进行干燥筛分。本发明结构简单,操作便捷,能够有效回收激光熔融沉积过程中未被利用的粉末,并且能够自动调节高度与位置,适用于伸缩范围内各种高度的激光加工系统的设置。
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公开(公告)号:CN116000319B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202211613238.2
申请日:2022-12-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种三自由度便捷移动式粉末回收装置和回收方法,装置包括:粉末回收模块、三自由度调节模块和干燥筛分模块,粉末回收模块设置在三自由度调节模块上,用于回收粉末;三自由度调节模块用于调节粉末回收模块的位置,使其能够在水平平面内进行横向和/或纵向移动及竖直平面内竖直升降移动;干燥筛分模块设置在所述三自由度调节模块上,与粉末回收模块连接,用于对粉末回收模块回收的粉末进行干燥筛分。本发明结构简单,操作便捷,能够有效回收激光熔融沉积过程中未被利用的粉末,并且能够自动调节高度与位置,适用于伸缩范围内各种高度的激光加工系统的设置。
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公开(公告)号:CN114182318B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202111654386.4
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种具有氧化膜的TiAl多孔合金及其制备方法、应用,属于金属材料表面改性技术领域。本发明的制备方法包括:对TiAl多孔合金进行预处理;利用同时含表面活性剂与卤素离子的电解液对预处理后的TiAl多孔合金进行表面氧化处理,以在所述TiAl多孔合金的孔结构表面原位形成致密的氧化膜层,即得到具有氧化膜的TiAl多孔合金。本发明针对目前金属间化合物多孔材料存在高温抗氧化性不足的问题,在TiAl多孔合金表面形成致密的氧化膜,以提高材料的高温抗氧化性,使其既保留多孔材料优良的过滤性能,同时又进一步拓展了其在高温环境下的应用,采用本发明的制备方法在TiAl多孔合金表面形成连续、致密的氧化膜层,可以实现高温烟气中的微尘颗粒的有效过滤。
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公开(公告)号:CN116145130A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310027369.0
申请日:2023-01-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种采用激光熔覆制备纯铜涂层的方法、基材及贮藏罐,包括如下步骤:S1.预处理纯铜粉末;S2.预处理基材;S3.采用激光熔覆将纯铜粉末熔覆在基材表面进行熔化和凝固,形成纯铜涂层,其中所述激光采用如下工艺参数:光斑直径D、激光功率P、激光扫描速度V,且其中E为激光功率密度;S4.打磨熔覆有纯铜涂层的基材表面,去除纯铜浮粉,完成激光熔覆纯铜涂层的制备。本发明采用的激光熔覆与电镀和冷喷涂技术相比,涂层与基材呈冶金结合,结合强度高,成型效率高且制备过程中不会生成废气废水,不污染环境,由基材制成的贮藏罐在服役过程中涂层不会发生脱落。
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公开(公告)号:CN114182318A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111654386.4
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种具有氧化膜的TiAl多孔合金及其制备方法、应用,属于金属材料表面改性技术领域。本发明的制备方法包括:对TiAl多孔合金进行预处理;利用同时含表面活性剂与卤素离子的电解液对预处理后的TiAl多孔合金进行表面氧化处理,以在所述TiAl多孔合金的孔结构表面原位形成致密的氧化膜层,即得到具有氧化膜的TiAl多孔合金。本发明针对目前金属间化合物多孔材料存在高温抗氧化性不足的问题,在TiAl多孔合金表面形成致密的氧化膜,以提高材料的高温抗氧化性,使其既保留多孔材料优良的过滤性能,同时又进一步拓展了其在高温环境下的应用,采用本发明的制备方法在TiAl多孔合金表面形成连续、致密的氧化膜层,可以实现高温烟气中的微尘颗粒的有效过滤。
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公开(公告)号:CN111531174A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010535026.1
申请日:2020-06-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F3/11 , B22F3/10 , B22F3/02 , B22F3/24 , C22C30/00 , C22C38/06 , C22C38/12 , C23C16/06 , B01D61/18 , B01D61/14 , B01D71/02 , B01D69/02 , B01D67/00
Abstract: 本发明提供一种微滤膜及其制备方法、应用,属于膜分离技术领域。其中,微滤膜的制备方法包括:对预设的多种金属粉末进行混合并压制成型,以得到压坯,对压坯进行多阶段烧结处理,并控制烧结升温速率处于预设的烧结升温速率范围内,得到微米级多孔支撑体,并在微米级多孔支撑体上构筑纳米级三维网状结构,以得到微滤膜。本发明通过控制烧结过程可以获得微米级多孔支撑体,通过化学气相沉积、控制氧化、以及化学反应可实现在微米级多孔支撑体上构筑纳米级三维网状结构,形成微米/纳米双孔径的微滤膜,以实现对不同粒径的待过滤粒子进行处理,且耐高温、耐酸碱腐蚀,并具有很高的过滤效果以及较长的使用寿命,可适用于常温或高温条件下。
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