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公开(公告)号:CN107130223A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710316783.8
申请日:2017-05-08
Applicant: 北京师范大学
CPC classification number: C23C14/48 , C23C14/0605 , C23C14/0688 , C23C14/16 , C23C14/325
Abstract: 本发明公开了一种机械设备关键部件表面结合力优越以及超抵摩擦系数、自适应环境的多相混合固体润滑涂层的方法,其中,制备该涂层方法包括:采用金属真空蒸汽离子源方法(MEVVA),在基材表面注入一层能提高膜基结合力的金属″钉扎层″;在所述″钉扎层″之上,采用磁过滤阴极真空弧沉积方法(FCVA)沉积合金应力释放层,紧接着采用FCVA方法以及MEVVA同时工作,在进气口通入100‑250sccm的乙炔以及30‑80sccm的硫化氢气体,在基材表面沉积总厚度为1‑10微米的多相混合固体润滑涂层。通过实施本发明,在关键部件上沉积多相混合固体润滑涂层能够很好的保护机械设备的关键部件,防止其因环境变化而带来摩擦系数急剧变化从而影响设备的稳定性、精度以及服役寿命。
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公开(公告)号:CN106011771A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610633332.2
申请日:2016-08-04
Applicant: 北京师范大学
CPC classification number: C23C14/48 , C23C14/16 , C23C14/325 , C23C14/54 , C23C14/56 , C23C16/26 , C23C16/513 , C23C16/52 , C23C28/322 , C23C28/343
Abstract: 本发明公开了一种在活塞环表面快速沉积DLC膜层的设备及方法,该设备包括:离子注入系统,用于纵向均匀注入离子流;真空室,其一端与离子注入系统密封连接,另一端密封连接有宽束磁过滤沉积系统的一端,宽束磁过滤沉积系统的另一端设置有FCVA沉积阴极;工装系统,用于实现活塞环工装圆筒的自转;智能控制装置,用于对离子注入和膜层沉积的过程进行控制,并用于显示测量结果,以及用于进行数据的初步处理。因此,通过实施本发明能够实现大批量、均匀地在活塞环表面镀上具有高硬度和低摩擦系数的DLC膜。
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公开(公告)号:CN105908134A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610227227.9
申请日:2016-04-13
Applicant: 北京师范大学
CPC classification number: C23C14/325 , C23C14/022 , C23C14/024 , C23C14/14 , C23C14/48 , H05K3/38
Abstract: 本发明公开了一种基于离子束技术在聚四氟乙烯基底表面沉积超高结合强度的金属膜层及电路板的制备方法和设备;沉积超强结合力的金属膜层的制备方法包括:金属“注入+扩散层”和金属膜层;其中,该金属“注入+扩散层”的制备方法包括:利用气体离子源对基底进行大束流清洗,随后利用40KV高能金属蒸汽真空弧(MEVVA)离子源,向基底层注入金属元素形成金属“注入+扩散层”;金属膜层的制备方法包括:利用90度磁过滤阴极真空弧(FCVA)系统沉积1?10微米的金属膜层。因此,采用本发明的制备方法和设备制备得到的金属膜层和聚四氟乙烯基材具有很高结合力和抗剥离性。
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公开(公告)号:CN105755443A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610105819.3
申请日:2016-02-26
Applicant: 北京师范大学
CPC classification number: C23C14/48 , C23C14/0605 , C23C14/18 , C23C14/325
Abstract: 本发明公开了一种提高密封继电器推动杆部件寿命的方法及设备,该方法是利用低能离子束技术在推动杆部件其中推动球表明沉积超硬耐磨且绝缘性能好的膜层,制备该膜方法包括:采用金属真空蒸汽离子源方法(MEVVA),在玻璃表面注入一层能提高膜基结合力的金属“钉扎层”;在所述的金属“钉扎层”之上,采用磁过滤阴极真空弧沉积方法(FCVA)沉积得到用于释放内应力的第一层金属薄膜过渡层;在所述的第一层过渡层之上,采用磁过滤阴极真空弧(FCVA)沉积方法沉积得到超硬耐磨的DLC层,膜总厚度为0.1-5微米。通过实施本发明,在密封继电器推动杆部件沉积超硬DLC膜能够明显提高密封继电器推动杆部件中推动球的寿命。
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公开(公告)号:CN105220112A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510583996.8
申请日:2015-09-14
Applicant: 北京师范大学
IPC: C23C14/06 , C23C14/32 , H01L31/18 , H01L31/115 , H01L31/0296
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种在多晶CZT上沉积DLC膜的方法及CZT半导体探测器,其中,该在多晶CZT上沉积DLC膜的方法包括:采用磁过滤阴极真空弧沉积方法,在多晶CZT的晶体表面沉积第一层DLC膜;在所述第一层DLC膜之上,采用磁过滤阴极真空弧沉积方法沉积用于释放内应力的薄膜过渡层;在所述薄膜过渡层之上,采用磁过滤阴极真空弧沉积方法沉积第二层DLC膜。通过实施本发明,在多晶CZT上沉积DLC膜能够保护多晶CZT,减小漏电流。
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公开(公告)号:CN101876023A
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN200910259666.8
申请日:2009-12-22
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明涉及一种微孔泡沫铁材料,该材料结构中的孔隙主要由尺度在几个微米到几十个微米的微孔所组成。有些孔隙之间呈相互连通状态,而有些孔隙之间则呈半连通状态,整个材料可为流体所渗透。这种多孔铁结构的制备方法是以通孔有机泡沫为载体,采用灌浆干燥的方式获取毛坯,然后进行高温真空烧结而成。其中料浆由铁粉和无毒性有机黏结剂组成,黏度用去离子水调节。
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公开(公告)号:CN101876022A
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN200910259665.3
申请日:2009-12-22
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明涉及一种宏观泡沫态结构的多孔铁材料,其孔隙主要有两类,一是构成宏观泡沫态结构且尺寸为0.5~2.0mm的主孔,二是主孔孔壁上尺寸小于和远小于主孔的小孔和微孔。主孔呈宏观上的通孔和半通孔结构,并且两类孔隙相互连通。这种泡沫态多孔铁的制备方法是以有机泡沫材料为基体,采用浸浆干燥烧结法制备而成,烧结温度在1100~1400℃之间。其中料浆由金属铁粉和无毒性有机黏结剂组成,黏度用水调节。
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公开(公告)号:CN101660076A
公开(公告)日:2010-03-03
申请号:CN200910204811.2
申请日:2009-10-14
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明涉及一种宏观类网状结构的泡沫态多孔钽材料,其孔隙分两类,一是构成宏观类网状结构且尺寸为0.5~2.0mm的主孔,二是主孔孔壁和孔棱上尺寸小于和远小于主孔的小孔和微孔。主孔呈宏观上的通孔和半通孔结构,并且两类孔隙相互连通,孔率高于70%。这种高孔率多孔钽的制备方法是以有机泡沫材料为基体,采用浸浆干燥烧结法制备而成,烧结温度在1600~1800℃之间。其中料浆由钽粉和无毒性有机黏结剂组成,黏度用去离子水调节。
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公开(公告)号:CN101575218A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200910143687.3
申请日:2009-06-02
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明涉及一种多孔结构的泡沫沸石块体材料,块体为矩形板状,尺寸大小为:(长×宽×厚)=(2×1.5×1)~(10×8×5)cm。此泡沫体中的孔隙呈类球形,孔径尺寸为1~2mm。孔隙有半通孔和闭合孔两种结构,泡沫体表面的为半通孔,内部则包含了大量的闭合孔隙。该泡沫沸石块体的制备方法是以天然沸石的粉末为原料,利用有机聚合物球形颗粒为造孔剂,加水球磨混合造粒后,干燥烧结而成。该产品可用于活性物质的载体和隔热体。
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公开(公告)号:CN118601818A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410835802.8
申请日:2024-06-26
Applicant: 北京师范大学
IPC: F03G3/00
Abstract: 本申请提供了一种重力储能系统及重力储能电站。该重力储能系统包括多个发电机组、多个水箱、多个配重块、多个动滑轮以及牵引索;每个动滑轮上可拆卸连接有至少一个水箱或至少一个配重块,牵引索绕过各发电机组和各动滑轮;在发电过程中,连接在动滑轮上的水箱在上仓位和下仓位之间往复上下运动,且一部分满仓的水箱下降的同时另一部分空仓的水箱在外力作用下上升。本实施例中的重力储能系统建立在水源附近,利用夜间用电低谷将处于下仓位的水运送至上仓位进行储能,不仅能够利用现有的水利工程,大大减少了前期建设投入成本,而且利用水作为重力储能介质,因此节省了生产其他储能介质的投入,有利于降低重力储能的前期投入。
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