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公开(公告)号:CN1772937A
公开(公告)日:2006-05-17
申请号:CN200510086883.3
申请日:2005-11-16
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种可在超宽温度范围使用的稀土超磁致伸缩材料,属于稀土超磁致伸缩材料技术领域。该磁致伸缩材料是由具有CsCl型结构的Tb1-xDyxZn和具有MgCu2型结构Tb1-yDyy(Fe1-zTz)2两相金属间化合物组成的合金,其中x=0.00-1.00,y=0.60-0.90,z=0.00-0.40,T为Ni、Co、Cr、V、Mn、Al的1~6种元素;本发明的优点在于:磁致伸缩材料在77K-523K温度范围具有0.05%~0.50%的磁致伸缩系数,可在77K-523K温度范围使用。
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公开(公告)号:CN1644276A
公开(公告)日:2005-07-27
申请号:CN200510011102.4
申请日:2005-01-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22D19/16
Abstract: 本发明提供了一种制备具有高体积分数的SiCp/Al复合材料零件方法,是将SiC粉末与多聚合物组元石蜡基粘结剂混合成均匀的喂料,喂料经制粒后在注射成形机上注射成形,所得SiC预成形坯经过溶剂和热脱脂后在1000~1150℃温度下预烧结,最后通过无压熔渗方法在1100~1200℃温度下、N2气氛中将Al合金熔液渗透到SiC骨架中,从而获得具有高体积分数的SiCp/Al复合材料零件。本发明的优点在于可直接制备出具有复杂形状的SiCp/Al复合材料零部件,同时,SiC体积分数高、复合材料组织均匀、致密度高,可实现批量生产SiCp/Al复合材料零件,生产成本低。
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公开(公告)号:CN1491761A
公开(公告)日:2004-04-28
申请号:CN03154479.7
申请日:2003-09-30
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了制备Kovar合金电子封装盒体的方法。将铁、镍、钴粉按重量百分比Fe∶Ni∶Co=53~55∶29~31∶16~18配料,用高能球磨机磨2~8小时得到合金复合粉末;在合金复合粉末加入粘结剂,混合成均匀的喂料,粉末装载量为55~64%;喂料在注射机上注射成形,温度为150~170℃,压力为90~110Mpa;注射成形坯采用溶剂脱脂+后续热脱脂的脱脂工艺,在三氯乙烯中将注射成形坯溶剂脱脂2~6小时,在40~60℃的温度下干燥30~60分钟;热脱脂在室温~600℃间进行,时间为6~8小时;注射成形坯脱脂后,在烧结炉中1250~1280℃下烧结,保温1~3小时,烧结产品经后续处理,得到封装盒体。优点在于材料利用率高、产尺寸精度高。
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公开(公告)号:CN119971999A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510156206.1
申请日:2025-02-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种多孔碳负载氧化镁吸附剂的制备方法,涉及气体净化材料制备技术领域,包括:步骤S1、以硝酸镁、重铬酸盐、浓硫酸、葡萄糖、燃料为原料,并形成匀质溶液,将溶液在一定温度下进行加热形成凝胶,然后进一步发生燃烧反应,得到蓬松的前驱物粉末;步骤S2、将前驱物粉末在空气中进行高温煅烧,得到碳负载中间产物;步骤S3、将碳负载中间产物置于氢氧化钠溶液中加热反应,将反应后所得固体分离、干燥,得到多孔碳负载氧化镁吸附剂。本发明为开发具有大工作容量和高选择性的CO2吸附剂提供了一种简便且可扩展的合成方法,且生产过程环保无污染、操作费用低、经济效益高,具有较好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN119819928A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411927682.0
申请日:2024-12-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种高热导铜散热材料注射成形的制备方法,涉及粉末冶金的技术领域。所述方法包括称取电解铜粉,依次进行气流破碎处理和研磨处理,获得团聚分散的电解铜粉;将前述的电解铜粉、雾化铜粉、铜合金粉末进行混合,得到原料粉末;将原料粉末与塑基粘结剂进行高温高速密炼,得到高纯度喂料;再通过高纯度喂料注射成形得到生坯件;之后将生坯件进行催化脱脂和加热脱脂,得到热脱后的样品;将热脱后的样品依次进行氢气气氛常压烧结和氮气氛围下热等静压烧结,得到全致密高热导铜散热材料。本发明通过粉末粒度搭配、氛围保护密炼、液相烧结作用、活化烧结作用、热等静压烧结联合作用等多种促进烧结致密化机制,实现了铜材料综合性能协同提高。
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公开(公告)号:CN119819927A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411927681.6
申请日:2024-12-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种电解铜粉注射成形制备铜散热材料的方法,涉及粉末冶金的技术领域。所述方法包括获得粉磨破碎处理的电解铜粉;将电解铜粉、合金粉末与蜡基粘结剂进行高温高速密炼,得到高纯度喂料;再通过高纯度喂料注射成形得到生坯件;之后将生坯件进行溶剂脱脂和加热脱脂,得到热脱后的样品;将热脱后的样品依次进行氢气气氛常压烧结、固溶时效处理和加压烧结,最后经过退火去应力处理获得铜散热材料。本发明充分发挥电解铜粉纯度高、比表面积大、易成型、烧结活性高以及优异的导电导热性能,并通过固溶时效处理使材料具有高强度和优异延展性,实现高热导大尺寸复杂结构铜散热材料的制备,制备工艺稳定,价格低廉,更适合于大批量生产使用。
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公开(公告)号:CN119614931A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510012570.0
申请日:2025-01-06
IPC: C22C1/05 , B22F1/14 , B22F3/02 , B22F3/10 , B22F3/14 , C22C32/00 , C22C9/00 , G16C20/70 , G16C20/20 , F16D69/02
Abstract: 本发明提供一种高通量组元梯度变化铜基材料及其制备方法和应用。该制备方法通过传统粉末冶金的压制和烧结方法制备了成分沿轴线呈梯度变化的高通量组元梯度变化铜基材料。将该制备方法制得的高通量组元梯度变化铜基材料结合相应的摩擦性能测试,能够高效大批量获取组元特征和摩擦性能的数据,改变了以往每一种成分制备一种样品,进行一次摩擦实验的长流程低效过程,大大降低了制动闸片材料开发的周期。
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公开(公告)号:CN119433504A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411583020.6
申请日:2024-11-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种单晶氮化铝粉体表面流化改性方法,涉及单晶AlN粉体的表面改性技术的技术领域。所述单晶氮化铝粉体表面流化改性方法包括单晶AlN粉体表面预处理、干燥处理、单晶AlN粉体的表面改性处理、重复并循环表面改性处理,得到氧化铝保护层包覆的单晶AlN粉体。本发明通过流化改性技术可以实现对单晶AlN粉体表面的均匀涂覆和厚度控制,能够获得可以增强氮化铝填料耐水解性能、导热性能和界面相容性等性能的改性单晶AlN粉体;方法简单易操作,减少了对有害溶剂的依赖,绿色环保,成本低、效率高,利于工业大规模生产和推广。
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公开(公告)号:CN119284971A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411177441.9
申请日:2024-08-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01G51/04 , C01G53/04 , C01G49/02 , C01G9/02 , C01G45/02 , C01G3/02 , C01F17/10 , C01F17/229 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/90 , H01M12/06
Abstract: 本发明提供了一种拓扑转变合成高熵羟基氧化物纳米片的方法,属于无机材料技术领域,包括以下步骤:1)成分设计:以Ca2Fe2O5褐铁矿型氧化物为基体材料进行元素掺杂;2)燃烧合成前体:利用低温溶液燃烧合成法将步骤1)的原料进行原位复合,将得到的粉末燃烧制备出富含有序氧空位的褐铁矿型氧化物粉末;3)结构重构:将步骤2)得到的富含有序氧空位的褐铁矿型氧化物粉末进行高能超声活化,形成具有高活性的超薄结构纳米片,接着进行离子交换反应,获得所述高熵羟基氧化物纳米片电催化剂。与传统的NiFe和CoFe氢氧化物/羟基氧化物相比,该纳米片催化剂在OER过程中也表现出更高的抗Fe浸出的能力。组装好的锌空气电池能够在低充电电压下稳定运行225小时以上。
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公开(公告)号:CN114769591B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202210397064.4
申请日:2022-04-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种高强高塑粉末钛合金的烧结制备方法,具体涉及注射成形领域。该方法称取一定量的市售氢化脱氢TC4钛合金粉末,通过采用气流磨对其进行粉体活化改性处理;将处理后的钛合金粉末与粘结剂经过混练、造粒得到喂料;再将所述喂料注射成形,得到坯料;并将获得的坯料进行溶剂脱脂以及热脱脂;最后采用高真空钨丝炉或高真空钼丝炉在最高温度950℃~1050℃进行高真空烧结10min~360min,随炉冷却,得到抗拉强度大于950MPa,延伸率大于15%的钛合金烧结制品。采用该方法可在相对低温条件下烧结制得高强度高塑性的钛合金烧结产品。
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