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公开(公告)号:CN105779808A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201410784778.6
申请日:2014-12-16
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种动力电池用高粘附性铜合金箔材,其成分组成按重量百分比为:Al 0.002%-0.0025%,Zn 0.001%-0.0035%,Li 0.001%-0.003%,Si0.004%-0.005%,Ca 0.004%-0.005%,其余为Cu。其中Cu、Al、Si、Ca的总含量≥99.994%,Al和Zn的总含量为0.0035%-0.0055%。该铜合金箔材的加工方法,包括以下工艺步骤:a.按照成分组成进行配料、投料、熔炼及拉铸,b.铣面,c.热轧,d.冷轧,e.中间退火,f.精轧,g.退火,h.箔材精轧、包装入库。与常规用于动力电池的铜箔相比,本发明是一种综合性能优异的合金铜箔,该箔材亲水角较小,粘附性能好,其强度高于常规用铜箔,且导电性能优。并且,该铜合金箔材的制备过程比较简单,工艺流程短,能耗低,成材率高。
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公开(公告)号:CN104690088A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310652504.7
申请日:2013-12-05
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种轧制工艺的模拟实验方法,属于有色金属轧制加工领域。该方法包括轧制板坯的制备、板坯试样的网格划分、轧机送料台的设计、错位异步轧制实验和板坯变形结果分析,通过在轧机的入口工作台上安装倾斜送料台,倾斜送料台与水平方向的夹角θ可连续调节,使坯料进入轧机时产生倾斜角度,轧机的上、下轧辊在各自的竖直轴方向上产生一定的错位量,从而可以在通用轧机上实现上、下轧辊的错位异步轧制工艺。该实验方法简单易行,可用于错位异步轧制工艺的模拟实验,分析金属流动变形情况,分析测试不同的轧制工艺参数对厚板成形质量的影响,优化轧制工艺参数,解决了目前尚无专用的轧机开展错位异步轧制实验研究的制约。
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公开(公告)号:CN110021371A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201711280648.9
申请日:2017-12-04
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种有机-无机钙钛矿材料的筛选方法。该筛选方法包括以下步骤:(1)构建原始ABX3型有机-无机钙钛矿结构模型;(2)选择常常表现为四价的原子作为候选原子,将B位原子替换为其他可能形成稳定存在钙钛矿材料的候选原子;(3)对经过替换后的新结构进行第一性原理计算,完成结构弛豫;(4)通过键长、容差因子,评估弛豫后所得到的收敛结构的实际稳定性。重复以上步骤,筛选出结构稳定的有机-无机钙钛矿材料。通过本发明可以简单快捷地筛选出可能稳定存在的有机-无机钙钛矿材料,以降低实验筛选操作的复杂性以及成本,缩短新材料的研发周期,具有重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN109977442A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201711457310.6
申请日:2017-12-28
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种超厚板坯多道次轧制工艺的数值模拟方法,包括:建立数值模拟系统;向数值模拟系统输入边界条件、材料参数、工艺参数和模拟控制参数;数值模拟超厚板坯经过各道次的轧制过程,其中:采用有限元法分步数值模拟板坯接触上、下轧辊进入咬入非稳态变形轧制阶段,采用Euler网格的有限体积法数值模拟板坯进入稳态变形轧制阶段;数值模拟完成。本发明可对超厚板坯的整个轧制过程进行准确模拟,模拟精度高、模拟运算时间短,为制订最优、合理的轧制工艺方案提供了可靠的数值依据。
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公开(公告)号:CN105779799B
公开(公告)日:2017-10-10
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:CN104711448A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310684237.1
申请日:2013-12-13
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 宁波兴业盛泰集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种动力电池载流体用铜合金箔材及其加工方法,该铜合金箔材按照质量百分比,其成分包括:Cr0.001%~0.01%,Ag0.001%~0.005%,Ti0.001%~0.005%,Zr0.001%~0.003%,Co0.001%~0.003%,Si0.001%~0.003%,其余为Cu。所述成分满足:(a)Cu+Cr+Zr+Co≥99.975%;(b)0.003%≤Cr+Co≤0.012%;(c)2≤Cr/Ag≤8。本发明的动力电池载流体用铜合金箔材的抗拉强度σb可达到450~520MPa,塑性延伸率δ为0.5~5%,电导率为90~95%IACS。该铜合金箔材具有高强度、高疲劳性、亲水性好、耐热性好,同时兼备了较好的导电性的优点,可以完全替代目前动力电池载流体用的纯铜类电解及压延铜箔。
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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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公开(公告)号:CN108240926A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201611224938.7
申请日:2016-12-27
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种铜合金多元扩散偶的制备方法,属于材料研究方法与技术领域。首先,将待研究的纯金属和/或中间合金进行熔炼得到金属锭;然后设计扩散偶结构;采用纯铜通过机械加工制作包套和包套盖,并对金属锭进行机械加工得到金属部件;将金属部件进行表面处理;将金属部件按照扩散偶结构设计装配到包套中;通过真空电子束焊接,将包套盖与包套焊接成一体;对包套和/或包套盖的外部进行机械加工,将包套和/或包套盖的厚度减薄;进行热等静压加工;机械切割成片并做表面清洁处理。采用本发明制备方法,可以高效制作铜合金多元扩散偶试样,便捷地进行铜合金筛选和研究。该方法提高了铜合金多元扩散偶试样制备过程中的成功率和金属界面的多样性。
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公开(公告)号:CN105779808B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201410784778.6
申请日:2014-12-16
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种动力电池用高粘附性铜合金箔材,其成分组成按重量百分比为:Al 0.002%‑0.0025%,Zn 0.001%‑0.0035%,Li 0.001%‑0.003%,Si0.004%‑0.005%,Ca 0.004%‑0.005%,其余为Cu。其中Cu、Al、Si、Ca的总含量≥99.994%,Al和Zn的总含量为0.0035%‑0.0055%。该铜合金箔材的加工方法,包括以下工艺步骤:a.按照成分组成进行配料、投料、熔炼及拉铸,b.铣面,c.热轧,d.冷轧,e.中间退火,f.精轧,g.退火,h.箔材精轧、包装入库。与常规用于动力电池的铜箔相比,本发明是一种综合性能优异的合金铜箔,该箔材亲水角较小,粘附性能好,其强度高于常规用铜箔,且导电性能优。并且,该铜合金箔材的制备过程比较简单,工艺流程短,能耗低,成材率高。
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公开(公告)号:CN106814176A
公开(公告)日:2017-06-09
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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