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公开(公告)号:CN116143110A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202111396943.7
申请日:2021-11-23
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01B32/194 , C01B32/196
Abstract: 本发明提供了一种等离子体氨化石墨烯@磁核结构的纳米颗粒的制备及提纯方法,包括以下步骤:采用等离子体对石墨烯@磁核结构的纳米颗粒进行氨化修饰;将等离子体处理后的石墨烯@磁核结构的纳米颗粒与水混合,然后将混合物进行高速剪切分散,静置,去除漂浮在水面上的纳米颗粒,磁分离,去除无磁性游离石墨烯,所得磁性材料即为粗产品;将所述粗产品与乙醇水溶液混合,然后将混合物进行高压均质,磁分离,去除无磁性游离石墨烯,即得氨化修饰的石墨烯@磁核结构的纳米颗粒。本发明提供的制备及提纯方法,工艺简单,温和可控,收率高,可制备得到高纯度的氨化修饰的石墨烯@磁核结构的纳米颗粒。
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公开(公告)号:CN110106466B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN201910348619.4
申请日:2019-04-28
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供一种超薄散热薄膜及其制备方法和应用。所述超薄散热薄膜,包括金属基底层和热辐射层,所述热辐射层由包含65‑100wt%的CuO的原料形成,所述热辐射层的厚度为0.03‑3μm。本发明还提供了该超薄散热薄膜采用特定溅射方式的制备方法及其应用。本发明制备的超薄散热薄膜材料不仅尺寸小,超薄,同时散热效果好,而且具有很好的附着力,安全可靠,无污染,加工方便,组装方便,可贴敷于手机、电脑、通讯设备及其它电子产品需要散热的部分。
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公开(公告)号:CN113033034A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110143307.7
申请日:2021-02-02
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明提供的混合阶矢量有限元电磁场计算方法及系统,包括:基于电磁场模型的结构特征和四面体网格的尺寸特征,对各网格单元的一阶单元和二阶单元标记;根据一阶、二阶单元确定过渡单元;对混合阶单元进行全局编码,包括棱边元编码和面元编码;利用混合阶单元的全局编码结果,组建有限元刚度矩阵,以用于对三维有限元电磁场模型的计算。本发明提供的混合阶矢量有限元电磁场计算方法及系统,通过在一、二阶单元交界处用二阶单元代替一阶单元;然后对一阶单元、二阶单元和过渡单元全局编码,建立混合阶有限元刚度矩阵方程并求解,既避开了自适应细分技术的长时间迭代,又避免了完全二阶矢量有限元带来的大矩阵的求解困难,计算精度高,速度更快。
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公开(公告)号:CN109909496A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910076572.0
申请日:2019-01-26
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种环保型银电化学包覆铝粉的方法,属于粉末化学包覆技术领域。具体包括铜化学包覆铝粉的制备、镀铜液的回收和循环使用、置换银包覆铝粉、电镀银电化学包覆铝粉、置换镀银液的回收和循环利用。本发明工艺操作简单、成本低、清洁、节能、实用性强,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109884565A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910236333.7
申请日:2019-03-27
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明实施例提供一种薄片材料复磁导率测量方法和装置,该方法包括:将微带线的接地板和导带间的介质层内依次设有第一空气区域、待测样品放置区和第二空气区域,在所述待测样品放置区填充待测薄膜材料;基于传输反射法获取微带线二端口的特征阻抗和传播常数,并基于材料电磁参数与所述特征阻抗和传播常数的关系获取微带线二端口相对介电常数,基于所述相对介电常数获取所述待测薄膜材料的复磁导率。基于宽频测试过程中测量加入样品后的S参数,利用传输反射法求出填充待测薄膜材料后微带线的特征阻抗,根据电磁参数与特征阻抗关系求解出微带线二端口相对介电常数,再求解出测试频段范围下的复磁导率,具有测试频带宽,重复性强、结构简单等特点。
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公开(公告)号:CN106683813B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201611180118.2
申请日:2016-12-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供一种石墨烯包覆可变相态纳米磁性复合材料,具有核壳结构,壳体为石墨烯壳,由多层石墨烯片组成,壳层厚度为5‑50nm;核芯为磁性核,是颗粒直径为10‑90nm相态可变的纳米磁性颗粒。本发明还提出所述石墨烯包覆可变相态纳米磁性复合材料的制备方法。本发明提出的方法,利用二茂铁粉末作为铁源及碳源,以等离子体作为合成环境,减少反应物带来的毒性及环境污染,利于大量生产。通过调控制备过程中等离子体的含氮比可以控制所获得的磁性纳米颗粒的物相。通过该途径所制备的石墨烯包覆的纳米磁性粉末粒径细小、分布均匀、球形度好,且制备流程简短。
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公开(公告)号:CN103130202A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310042673.9
申请日:2013-02-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01B21/06
Abstract: 一种制备高纯度Fe4-xMxN(M=Ni,Co)软磁粉体的方法属于新材料领域。该发明以Fe2O3和掺杂元素的氧化物为原料,采用球磨混合、烘干、研磨处理后得到分散均匀的混合原料粉,然后采用固气反应法在NH3和H2的混合气氛中氮化。加热过程采用两步法,先在700℃-1000℃温度范围内保温1min-1h对原料氧化物还原,并使金属原子形成均一相,这个过程中气氛中H2的体积分数在50%-100%范围内;再在400℃-600℃温度范围内保温3h-7h氮化,这个过程中NH3的体积分数在50%-100%范围内,氮化结束后随炉冷却。经XRD测定,此工艺得到的氮化产物为高纯相的Fe4-xMxN(M=Ni,Co)粉体,粉末颗粒的平均粒径为3μm,该软磁粉体具有高的饱和磁化强度和低的矫顽力,其中Fe3.6Ni0.4N粉体的饱和磁化强度为174emu/g,矫顽力为2Oe。
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公开(公告)号:CN101983805A
公开(公告)日:2011-03-09
申请号:CN201010532383.9
申请日:2010-10-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种银化学包覆无氧化铝粉的方法,属于表面处理技术领域。用氩气雾化制作纯铝粉,在氩气保护下将粉末分装到有橡胶盖的密封玻璃容器中,或将粉末保存在无水乙醇中将粉末浸没;在室温常压下,配制质量百分比为5~15%的AgNO3溶液作为镀液,或将浓度5~15%AgNO3溶液配制成银氨溶液并加入还原剂作为镀液,然后将镀液注入装有铝粉玻璃容器中晃动,待粉末完全浸没在溶液中时,打开橡胶盖搅拌15分钟,或将带着无水乙醇的铝粉去除多余的无水乙醇,使液面刚刚没过粉末,然后加入配制好的镀液搅拌15分钟;倒掉溶液,用去离子水和乙醇洗涤,自然风干。本发明工艺简单操作便利,降低能源消耗和成本。
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