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公开(公告)号:CN106814176B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201510872964.X
申请日:2015-12-02
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种铍铜弹性合金替代材料的筛选设计方法,属于材料研究方法及技术领域。该方法利用多元扩散偶方法制备试样,并对试样进行热处理;对热处理后的扩散偶试样进行高分辨性能扫描测试,获取实验数据;根据高分辨性能扫描测试实验结果,进行铍铜替代合金的一次筛选;依一次筛选的合金成分和热处理条件,制备单个合金试样,进行力学性能或电学性能的测试;根据力学性能或电学性能数据,对一次筛选结果进行二次筛选,完成铍铜弹性合金替代材料的筛选设计。利用该方法能够高效、快捷地筛选获取可能用于替代传统铍铜弹性材料的新型弹性合金材料,与传统设计方法相比,该材料设计方法的目的性更强,减少了人力物力的支出,提高了科学研究的效率。
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公开(公告)号:CN105536814B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201510898060.4
申请日:2015-12-08
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: B01J23/89
Abstract: 本发明涉及一种核壳结构催化剂的制备方法,具体包括:1)惰性气体气氛下,在有机溶剂中,硼氢化钠将过渡金属盐还原得到过渡金属纳米颗粒;2)在惰性气体保护下,过渡金属纳米颗粒分散在分散溶液中,加入贵金属无机盐或贵金属酸的无机酸溶液进行反应,最后在惰性气体气氛下干燥即得核壳结构催化剂。本发明提高了硼氢化钠还原制备过渡金属纳米颗粒的反应速率,有效避免了水体系下金属硼化物的生成,通过控制置换反应溶液的pH值,直接在过渡金属纳米核表面包覆贵金属合金壳层。以铁、钴或镍纳米颗粒为核,铂合金为壳层的核壳结构催化剂,进一步提高催化剂的性能,增加铂的利用率,降低成本。本方法反应浓度高,操作简便,具有批量化生产的潜力。
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公开(公告)号:CN108228925A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201611152842.4
申请日:2016-12-14
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018 , G06F17/5086
Abstract: 本发明涉及一种复杂型材挤压过程的数值模拟方法,属于金属挤压加工技术领域。包含以下步骤:(1)采用CAD软件建立模具和坯料的三维几何模型,输入到模拟系;(2)在型材挤压的分流阶段,采用有限元分步方法进行数值模拟;(3)在型材挤压的焊合和成形阶段,采用基于欧拉(Euler)网格的有限体积法进行数值模拟;(4)如果型材完全流出工作带,挤压过程达到稳态,整个模拟过程结束,否则重复步骤(3),直到达到稳态。本发明的复杂型材挤压过程的数值模拟方法具有计算时间短、模拟精度高的优点,是进行大型复杂截面型材挤压过程研究的一种十分有效方法。
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公开(公告)号:CN106862141A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710208596.8
申请日:2017-03-31
Applicant: 有研粉末新材料(北京)有限公司 , 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了属于泡沫金属电极制作技术领域的一种制备泡沫镍及泡沫镍基合金电极的清洗装置。该装置包括清洗槽、喷洗管和被清洗的泡沫镍基合金电极;泡沫镍基合金电极垂直放置在清洗槽中,清洗槽里设置两根喷洗管,两根喷洗管水平平行放置在一个泡沫镍基合金电极的两侧,两根喷洗管能够上下移动;喷洗管的一个侧面轴线上均匀地分布气孔。喷洗管与气动系统连接;气动系统提供空气动力源,通过一定压力的空气将清洗水喷射在泡沫镍基合金电极表面,达到彻底清洗泡沫镍基合金电极表面废液的目的。本发明可以保证被清洗的合金电极上的废液能彻底的清洗干净,同时工艺设备简单,操作方便,易于实现自动化操作。
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公开(公告)号:CN106807758A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510857172.5
申请日:2015-11-30
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: B21B37/28
CPC classification number: B21B37/28
Abstract: 本发明公开了一种铝合金超厚板板形控制方法。在板材轧制过程中引入多道次可逆错位异步轧制工艺,第一道次采用常规可逆同步轧制工艺,其余道次均采用可逆错位异步轧制;所述的可逆错位异步轧制过程中,上轧辊、下轧辊的半径相同,通过调整上轧辊、下轧辊的转速不同实现上、下轧辊的异步,每一道次可逆错位异步轧制均包含一次正向和反向的来回往复轧制过程,正向轧制过程上轧辊的线速度小于下轧辊的线速度,反向轧制过程上轧辊的线速度大于下轧辊的线速度,上轧辊的中心轴沿正向轧制方向相对于下轧辊具有错位量。采用本发明铝合金超厚板板形控制方法能够显著增加铝合金超厚板的芯部变形,有效控制轧板板形弯曲。
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公开(公告)号:CN105810956A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410852429.3
申请日:2014-12-31
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种掺杂石墨烯或类石墨烯的制备方法,属于纳米材料制备及燃料电池纳米电催化剂制备领域。该方法以纳米氧化物或碳为载体,或不采用载体,以含氮有机分子、含硼有机分子、含磷有机分子、含硫有机分子、及含氮硼、氮硫或氮磷的有机分子中的一种或两种以上的混合物作为前驱体,添加含铁、钴、镍等过渡金属或铂、钯、金、银等贵金属盐,采用微波加热法进行烧结,得到掺杂石墨烯或类石墨烯产品。本发明制备的杂原子掺杂石墨烯或类石墨烯以及负载含铁、钴、镍等过渡金属或铂、钯、金、银等贵金属及其合金的杂原子掺杂石墨烯或类石墨烯,可作为燃料电池的催化剂。
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公开(公告)号:CN105779799A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201410822913.1
申请日:2014-12-25
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C22C1/05
Abstract: 本发明公开了一种用扩散预合金包覆粉制备硬质合金材料的方法,包括以下步骤:(1)将难熔金属的硬质化合物与粘结金属的可被氢还原的化合物按比例在三维混料机中混合均匀,然后在氢气或在氨分解气氛保护下进行扩散处理,扩散温度为600-1000℃,扩散时间为45-120min;(2)将扩散处理后的粉末进行破碎、筛分得到包覆复合粉末;(3)将一种或几种包覆复合粉末填充于模具中,在600-1000MPa压力下压制成形,制成硬质合金生坯;(4)将硬质合金生坯在氢气或氨分解气氛下于1200-600℃烧结30-120min,冷至室温,得到硬质合金材料。采用本发明制备的硬质合金材料具有成分均匀、润湿性好、硬质相和金属粘结剂界面结合强度大、成分可调、强度与硬度高等优越性能。
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公开(公告)号:CN105274386A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510727836.6
申请日:2015-10-30
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 宁波兴业盛泰集团有限公司 , 宁波兴业鑫泰新型电子材料有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高性能复杂多元磷青铜合金材料及其制备方法,属于有色金属加工领域。它的重量百分比组成为:Sn3.9~4.4%,Ni0.05~0.1%,Zn0.05~0.2%,Fe0.05~0.2%,P 0.02~0.08%,其余为Cu。另外,该合金还含有Co、B和Zr中的两种以上元素。通过熔炼及铸造,粗轧,一次中间退火,酸洗,中轧,二次中间退火,酸洗,精轧,低温退火处理等加工处理后得到该材料。本发明方法可以省去高温长时间的均匀化退火工艺,提高了合金的生产效率,大大降低了合金的生产成本。本发明合金可以替代经典锡磷青铜QSn8-0.3合金,应用于制作电子电器、汽车用接触件和连接器等元部件。
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公开(公告)号:CN104073722A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201310105163.1
申请日:2013-03-28
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研粉末新材料(北京)有限公司
Abstract: 本发明属于金刚石工具领域,特别涉及一种复合粉体材料及其制备方法与应用。本发明复合粉体材料组成及各组分质量含量为:Ni:5~10%,Co:0~12%,Cu:15~30%,Sn:5~15%,Zn:0~15%,杂质≤1%,余量为Fe。采用预合金扩散方法制取高性能金刚石工具的复合粉体材料,所述复合粉体的粒度不大于200目,金刚石工具制备方法包括制粉、压制、烧结等步骤,即可制得高性能金刚石工具。该方法流程简单、技术含量高,金刚石工具不易出现偏析现象,耐磨蚀性能好。制备出的金刚石工具特别适合应用于矿山、建筑行业。
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公开(公告)号:CN108213456B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201711297170.0
申请日:2017-12-08
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 国家纳米科学中心 , 有研粉末新材料(北京)有限公司
Abstract: 本发明属于纳米级铜粉制备技术领域的一种立方体纳米铜粉的制备方法。该方法以铜盐为原料,去离子水或无水乙醇为溶剂,向溶液中加入硬脂酸或油酸作为保护剂和分散剂,再加入高浓度碱溶液,使其与铜盐生成氢氧化铜胶体,通过碱溶液调节溶液pH,使溶液呈碱性;然后,将水合肼作为还原剂逐滴加入到制得的氢氧化铜胶体中,20‑90℃恒温加热,反应10‑300min,即可得到立方体纳米铜粉。本发明制备的纳米铜粉中铜粉呈立方体,粒度分布均匀,平均边长为100nm,产率在90%以上,分散度极高,且没有颗粒团聚的现象,既可以在水中分散,又可以在弱溶剂中分散;工艺简单,加热温度低,能耗低,适合大批量生产。
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