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公开(公告)号:CN120009385A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510042943.9
申请日:2025-01-10
Applicant: 宁夏特种设备检验检测研究院 , 宁夏大学
Inventor: 王文达 , 董浩韬 , 周海 , 郝帅 , 卜鑫 , 胡帅帅 , 李维桐 , 冯驰 , 马立新 , 金佳祥 , 李普博 , 李春凯 , 陈鹏 , 张永强 , 邓聪 , 王斌 , 金小东 , 时朋朋
IPC: G01N27/83 , G06F18/213 , G06F18/10 , G06F18/22
Abstract: 本发明公开了一种漏磁检测探头性能的测试方法及测试系统,涉及漏磁无损检测相关领域,该方法包括:通过激励部件,在多个标准缺陷模拟样本表面产生磁场,激发漏磁信号,通过漏磁检测探头阵列接收漏磁信号,转换后输出探头电信号集;对探头电信号集进行灵敏度特征提取,分析获取探头灵敏度测试结果;进行稳定性特征提取,分析获取探头稳定性测试结果;进行多模式切换可靠性特征提取,分析获取探头多模式切换可靠性测试结果;整合测试结果,得到探头性能测试结果。解决了现有漏磁检测探头性能测试存在的测试结果的准确性难以保证以及测试效率低下的技术问题,达到了提高测试结果的准确性和可靠性,提高测试效率的技术效果。
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公开(公告)号:CN114523101B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202111680239.4
申请日:2021-12-31
Applicant: 宁夏大学
Abstract: 本发明通过将不同种类的金属盐溶液或金属盐溶液、石墨烯(Gr)与高熵合金(HEA)粉末混合搅拌、水热处理,制备出高熵金属氧化物前驱体或高熵金属氧化物前驱体和Gr包覆HEA粉末的核壳结构粉末,经洗涤、过滤、干燥、焙烧后,形成高熵陶瓷氧化物(HEO)或高熵陶瓷氧化物(HEO)和Gr同时包覆HEA的核壳粉末HEA@HEO或HEA@HEO‑Gr;粉末经过高速低温球磨,获得HEO或HEO/Gr均匀嵌入到具有细晶组织的HEA粉末内部,与粉末混合后烧结、挤压成形,制备由粗晶与HEO颗粒或HEO颗粒和Gr嵌入的细晶HEA增强相构成的双峰组织复合材料。本发明对于制备高强度、良好韧性的金属基复合材料具有重要意义,对于铝基、镁基轻量化金属结构材料的推广应用具有迫切的需求。
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公开(公告)号:CN117620159A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311359978.2
申请日:2023-10-19
Applicant: 宁夏大学
Abstract: 本发明涉及一种高熵合金粉末处理方法及其处理物应用。将高熵合金粉末分别在处理气体中进行热处理,然后冷却得到增强相粉末;所述处理气体选自氩气、氮气、氧气中的两种及以上;热处理温度是200℃以上,且热处理温度最高不超过高熵合金中金属元素的熔点上限。其制备的增强相粉末应用于制备高熵合金增强的金属基复合材料,所述复合材料以高熵合金为增强相,以铝、镁合金为基体;所述的高熵合金的体积分数为2%~15%,铝、镁合金的体积分数为75%~98%。通过热处理的高熵合金增强相实现了单相向双相的转变;经过热处理的高熵合金粉末作为金属基复合材料的增强相,提高了金属基复合材料的强度和塑性,从而达到强韧化。
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公开(公告)号:CN114523101A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202111680239.4
申请日:2021-12-31
Applicant: 宁夏大学
Abstract: 本发明通过将不同种类的金属盐溶液或金属盐溶液、石墨烯(Gr)与高熵合金(HEA)粉末混合搅拌、水热处理,制备出高熵金属氧化物前驱体或高熵金属氧化物前驱体和Gr包覆HEA粉末的核壳结构粉末,经洗涤、过滤、干燥、焙烧后,形成高熵陶瓷氧化物(HEO)或高熵陶瓷氧化物(HEO)和Gr同时包覆HEA的核壳粉末HEA@HEO或HEA@HEO‑Gr;粉末经过高速低温球磨,获得HEO或HEO/Gr均匀嵌入到具有细晶组织的HEA粉末内部,与粉末混合后烧结、挤压成形,制备由粗晶与HEO颗粒或HEO颗粒和Gr嵌入的细晶HEA增强相构成的双峰组织复合材料。本发明对于制备高强度、良好韧性的金属基复合材料具有重要意义,对于铝基、镁基轻量化金属结构材料的推广应用具有迫切的需求。
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公开(公告)号:CN109108298A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811099554.6
申请日:2018-09-20
Applicant: 宁夏大学
IPC: B22F9/04 , B22F3/16 , C22C1/05 , C22C21/00 , C22C23/00 , C22C18/00 , C22C47/14 , C22C49/06 , C22C49/04 , C22C49/02 , C22C49/14 , C22C101/10
Abstract: 本发明专利属于材料加工技术领域,具体涉及一种高强韧分级结构金属基复合材料的制备方法,具体步骤如下:(1)将基体合金粉末经过高能球磨,获得片状金属粉末;(2)将增强体与所得片状金属粉末在分散液中机械搅拌和超声分散混合,过滤、干燥后得到复合粉末I;(3)复合粉末I再与球状金属粉末低能球磨,获得复合粉末II;(4)复合粉末II在压力下冷压成形后部分重熔、触变成形,得到分级组织构型的金属基复合材料混合粉末压块。本发明原理简洁、操作简单、安全可靠,可工业化生产,同时提高了工效、节约了材料、保证了质量、安全可靠,具有较高的应用和推广价值。
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公开(公告)号:CN119885878A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411969503.X
申请日:2024-12-30
Applicant: 宁夏特种设备检验检测院 , 宁夏大学 , 兰州理工大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/25 , G06F119/04 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了融合多模态数据的吸附装置失效预测方法及装置,涉及数据处理技术领域,包括:建立多模态数据库,确定吸附装置的寿命关联因素;引入检测标准,建立失效原则,使用深度学习模型训练预测模型,进行失效提醒,解决了吸附装置的常规失效预测依赖于物理监测,缺乏对设备全局状态的全面分析,忽视了不同数据类型之间的交互影响,导致失效预测的精度和可靠性不足的技术问题,达到了融合多模态数据确定寿命关联因素,动态适应环境变化,通过增强的检测试验标准和失效评价原则,实时监控吸附装置的健康状态,并在出现潜在风险时及时发出失效提醒,实现对吸附装置长期服役状态的全面评估与监控的技术效果。
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公开(公告)号:CN111604015B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010509212.8
申请日:2020-06-07
Applicant: 宁夏大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米碳材料包覆金属化合物的壳‑芯结构复合材料制备方法,在碱性条件下,在碱性条件下,用含有二价金属的化合物,含有三价金属的化合物,含有二价或三价金属离子的金属盐溶液中的任意两种、纳米碳材料、去离子水按照一定比例配置成水热溶液;进行水热反应,产物过滤或离心分离,取下层黑色固体得纳米碳材料包覆金属化合物的壳‑芯结构复合材料。本发明制备的复合材料能够应用在金属基复合材料、聚合物复合材料以及储能、吸附剂、阴离子交换剂、催化剂和防腐蚀剂等领域中。
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公开(公告)号:CN111204752A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010096697.2
申请日:2020-02-17
Applicant: 宁夏大学
IPC: C01B32/194 , C01B32/198 , C01B32/168 , C01B32/156
Abstract: 本发明提供一种多孔石墨烯衍生物及其制备方法,属于石墨烯材料技术领域。在缓冲溶液中,将石墨烯衍生物与生物降解物分散混合,在能够满足所述生物降解物活性的温度、压力环境下,搅拌预定时间;得到的混合物依次经离心洗涤和干燥步骤,得到多孔石墨烯衍生物。通过生物降解的手段制得具有不同孔洞大小、不同孔洞分布、不同孔洞含量、不同含氧官能团的多孔石墨烯衍生物,该工艺流程简单安全,在常温常压下进行,对设备要求低,绿色环保,稳定可控,适合大规模生产多孔石墨烯衍生物。
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公开(公告)号:CN109881069A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910278627.6
申请日:2019-04-09
Applicant: 宁夏大学
IPC: C22C23/06 , C22C23/00 , C22C21/18 , C22C21/16 , C22C21/14 , C22C21/10 , C22C1/04 , C22C1/03 , B22F1/00 , B22F9/08
Abstract: 本发明专利属于材料加工技术领域,具体涉及一种高强度、高韧性、高耐磨性金属材料的制备方法,具体步骤如下:分别配制熔体Ⅰ和熔体Ⅱ原料,利用雾化方法制备出相应的球状合金粉末Ⅰ和合金粉末Ⅱ,将合金粉末Ⅰ和合金粉末Ⅱ热处理,热处理后的粉末Ⅰ和粉末Ⅱ按不同比例球磨混粉、冷压、烧结、热挤压成形,得到部分析出相或全部析出相是在局部空间均匀分布的非均匀构型金属材料;本发明原理简洁、操作简单、安全可靠,可工业化生产,同时提高了工效、节约了材料、降低企业生产成本、保证了质量、安全可靠,具有较高的应用和推广价值,本发明对减轻资源的依赖,实现材料的可持续发展开拓了新路径。
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公开(公告)号:CN119884902A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411950007.X
申请日:2024-12-27
Applicant: 宁夏特种设备检验检测院 , 宁夏大学 , 西安交通大学
IPC: G06F18/2411 , G06F18/27 , G06N3/04 , G06N3/094
Abstract: 本发明属于焊接领域,具体公开了一种基于数字孪生的富氢交变载荷下吸附器焊缝疲劳寿命预测方法,通过无损检测获取焊接接头硬度、缺陷和残余应力分布;在纯氢气氛围下进行高周疲劳性能测试,建立性能数据库;利用深度生成性对抗网络GAN增强数据,结合支撑向量回归SVR建立机器学习模型,考虑材料强度退化、残余应力和缺陷特征预测焊缝疲劳寿命;采用多种指标评估焊缝疲劳寿命模型性能,并进行相关性分析以提高预测精度。对应步骤包括吸附器焊缝无损检测、焊缝疲劳性能测试、带缺陷焊接接头高周疲劳性能测试等,本发明结合数字孪生技术和机器学习,提高了焊缝疲劳寿命预测的精度和可靠性,对优化设备维护和提高运行效率具有重要意义。
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