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公开(公告)号:CN105523768B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201510998084.7
申请日:2015-12-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种掺杂改性的陶瓷纤维隔热材料及其制备方法,该隔热材料由粘合剂和纤维材料烧结得到,所述纤维材料是以Al2O3纤维为基体材料,掺杂ZrO2纤维和六钛酸钾晶须而成,所述隔热材料的抗压强度为9.58MPa,室温热导率为0.135w/mk,且具有负的温度系数。本发明的高性能块体隔热材料具备较低的高温热导率及高的抗压强度,而且具有良好的应用前景和经济价值。
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公开(公告)号:CN103317131B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310240742.7
申请日:2013-06-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F3/08
Abstract: 本发明属于能源材料领域,涉及一种碳纳米管掺杂改性钨及其爆炸固结制备方法。其特征是以碳纳米管与钨粉为原料,先将分散在有机溶剂N-甲基吡咯烷酮的碳纳米管和超细钨粉混合,然后在碳纳米管/钨复合粉末的酒精悬浊液进行超声震荡分散,使碳纳米管均匀分散在钨粉体中;然后采用爆炸固结的方法制备碳纳米管掺杂改性钨块体复合材料(CNTs/W)。利用爆炸成型工艺将分散均匀的碳纳米管/钨粉体材料固结,可以在瞬间(十几微秒)完成固结,改性材料与基体来不及反应,保持碳纳米管的高强、高韧、高热导等优异特性,由于碳纳米管的掺杂改性,固结后钨块体材料相比纯钨块体断裂韧性及热导都有提高,其断裂韧性提高30%左右,热导率提高5%左右。
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公开(公告)号:CN103406658A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310239683.1
申请日:2013-06-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: B23K20/08 , B23K20/233
Abstract: 本发明属于能源材料领域,涉及一种大尺寸钨铜面向等离子体部件的制备方法。其特征是以10~30mm厚的铜或铬锆铜为基板,0.25~0.5mm厚纯钨板为覆板,采用平行安装的爆炸方法,药盒尺寸与覆板相同,采用岩石膨化硝铵炸药,密度1.0g/cm3,爆速约为2000~2300m/s,单位面积装药量1.0g/cm2。安装间隙为3~5mm,以沙土为基础,短边中间起爆。该方法可以实现大面积焊接,可以在瞬间将钨铜这两种弹性模量、硬度、热膨胀系数、熔点等性能差异巨大的材料强固地焊接在一起;且所用能源为炸药,廉价易得,工艺简单,易于操作。
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公开(公告)号:CN101693596B
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN200910210385.3
申请日:2009-11-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: C03C10/14
Abstract: 本发明提供一种稀土离子(Nd3+)掺杂Na2O-CaO-SiO2系透明玻璃陶瓷激光工作物质材料,其原料的组分及质量百分比含量为:Na2O 17.5~20.0%;CaO 26.5~28.0%;SiO2 45.5~50.0%;TiO2+ZrO2 4.0~5.0%,Sb2O3+NH4NO3 3.0~5.0%,Nd2O3 1.0~5.0%。其制备方法为:(1)配料、熔炼;(2)成型、退火;(3)玻璃切割;(4)玻璃热处理;(5)玻璃陶瓷冷加工;(6)性能测试。本发明玻璃陶瓷材料集玻璃和单晶的优异性能于一身。与单晶基质相比,该透明激光玻璃陶瓷材料生产工艺简单、成本低、掺杂浓度高;与玻璃基质相比,由于基质玻璃中微晶相的析出提高了材料的热导率和抗热震性能。同时,由于发光离子有选择地进入微晶相中,使材料具有似晶体的光谱特征,荧光谱线变窄,荧光强度提高。
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公开(公告)号:CN101693597B
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN200910210386.8
申请日:2009-11-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: C03C10/14
Abstract: 一种新型Na2O-CaO-SiO2系透明玻璃陶瓷材料及其制备方法,该玻璃陶瓷原料的组分及质量百分比含量为:19.2%Na2O,27.5%CaO,48.3%SiO2,2.5%TiO2+ZrO2,0.5%Sb2O3,2%NH4NO3,其结晶度高(晶相含量大于95%),零气孔率,微米级晶粒尺寸,在可见光范围透过率大于75%;其制备方法为:(1)玻璃熔炼;(2)玻璃退火;(3)玻璃切割;(4)玻璃热处理;(5)玻璃陶瓷冷加工;(6)性能测量。该透明玻璃陶瓷材料生产工艺简单、成本低。
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公开(公告)号:CN105776871B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201610125798.1
申请日:2016-03-04
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于无机非金属材料领域,涉及一种调节Nd3+激活离子掺杂Na2O‑CaO‑SiO2玻璃陶瓷激光介质材料发射截面的方法,具体为采用玻璃熔融整体晶化法制备了不同Nd2O3掺杂量的Na2Ca2Si3O9为主晶相的玻璃陶瓷激光介质材料,通过控制主晶相中Nd3+的含量及玻璃陶瓷材料的结晶度可以有效调控材料的激光发射截面。采用本发明提供的方法制备了结晶度大于85%,透过率达到80%,808nm频段激光发射截面为~6.0(10‑20cm2)的透明激光玻璃陶瓷样品,其具有良好的应用前景和经济价值。
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公开(公告)号:CN105039852B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201510272173.3
申请日:2015-05-25
Abstract: 本发明属于粉末冶金汽车零部件制备领域,一种高性能低成本双材质粉锻连杆制备方法。连杆的连杆大头的组分中含有硫化锰,以及铜和碳的含量低;杆身和连杆小头的组分一致,组分中不含硫化锰,铜和碳的含量大于连杆大头中铜和碳的含量。连杆大头的各组分的质量百分比:铜2.00~2.75%、硫化锰0.30~0.34%、石墨0.58~0.64%、润滑0.60~0.72%,余量为铁;杆身和连杆小头的各组分的质量百分比:铜3.05~3.45%、石墨0.58~0.70%、润滑剂0.60~0.72%,余量为铁。此双材质粉锻连杆实现了高的综合性能,同时,相比单材质的粉锻连杆及传统的钢锻连杆有明显的成本优势。
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公开(公告)号:CN106966729A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710253299.5
申请日:2017-04-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/50
CPC classification number: C04B35/50 , C04B2235/3224 , C04B2235/3241 , C04B2235/3251 , C04B2235/3286
Abstract: 本发明公开了一种高性能Cr3+,Nd3+复合掺杂GSGG激光陶瓷及其制备方法,包括下列步骤:采用高纯Cr2O3、Nd2O3、Gd2O3、Sc2O3及Ga2O3粉体为原料,按照材料的化学计量比进行配料,混合成均匀的硝酸盐溶液,以氨水为沉淀剂,一步注入硝酸盐溶液中,同时进行充分搅拌,然后陈化形成沉淀液;沉淀液经过滤、洗涤、烘干得前驱粉体,在空气气氛中800‑1100℃煅烧,得Cr3+,Nd3+:GSGG纳米粉体;对粉体干压成型后冷等静压,再通过真空烧结,待炉温冷却至室温,取出样品进行打磨、抛光,得Cr3+,Nd3+:GSGG激光陶瓷。本发明与现有该体系单晶比,制备工艺简单,可使材料的综合性能得到提升。
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公开(公告)号:CN103406658B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310239683.1
申请日:2013-06-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: B23K20/08 , B23K20/233
Abstract: 本发明属于能源材料领域,涉及一种大尺寸钨铜面向等离子体部件的制备方法。其特征是以10~30mm厚的铜或铬锆铜为基板,0.25~0.5mm厚纯钨板为覆板,采用平行安装的爆炸方法,药盒尺寸与覆板相同,采用岩石膨化硝铵炸药,密度1.0g/cm3,爆速约为2000~2300m/s,单位面积装药量1.0g/cm2。安装间隙为3~5mm,以沙土为基础,短边中间起爆。该方法可以实现大面积焊接,可以在瞬间将钨铜这两种弹性模量、硬度、热膨胀系数、熔点等性能差异巨大的材料强固地焊接在一起;且所用能源为炸药,廉价易得,工艺简单,易于操作。
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公开(公告)号:CN101693597A
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200910210386.8
申请日:2009-11-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: C03C10/14
Abstract: 一种新型Na2O-CaO-SiO2系透明玻璃陶瓷材料及其制备方法,该玻璃陶瓷原料的组分及质量百分比含量为:19.2%Na2O,27.5%CaO,48.3%SiO2,2.5%TiO2+ZrO2,0.5%Sb2O3,2%NH4NO3,其结晶度高(晶相含量大于95%),零气孔率,微米级晶粒尺寸,在可见光范围透过率大于75%;其制备方法为:(1)玻璃熔炼;(2)玻璃退火;(3)玻璃切割;(4)玻璃热处理;(5)玻璃陶瓷冷加工;(6)性能测量。该透明玻璃陶瓷材料生产工艺简单、成本低。
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