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公开(公告)号:CN114921702A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210159161.X
申请日:2022-02-21
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于生产楔形劈刀的材料及其制备方法。用于生产楔形劈刀的材料按重量百分比计,成分组成为:基体碳化钨80%~95%,粘结相高熵合金5%~20%;其中,粘结相高熵合金包括Cr、Fe、Co、Ni、Al、Y元素。该材料的制备方法包括高熵合金制备,成分混合球磨、干燥制备碳化钨‑高熵合金粉末,喂料混炼、注塑,对所得坯料进行脱脂处理、烧结等工序。本发明制备的碳化钨‑高熵合金材料体系简单,只包含基体碳化钨和粘结相高熵合金,不需要添加晶粒生长抑制剂等材料。本发明的材料能够有效解决碳化钨‑钴硬质合金存在的问题,从而提高楔形劈刀的力学性能和耐磨损性能,延长楔形劈刀的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114812484A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210321463.2
申请日:2022-03-30
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
IPC: G01B21/30
Abstract: 本发明提供了一种楔焊劈刀有效寿命的高效检验方法,包括以下步骤:步骤1,获取模型数据,在同一种规格的楔焊劈刀中任选一支劈刀并测试该劈刀键合面的粗糙度;使用该劈刀进行循环键合并测试循环键合后劈刀键合面的粗糙度,重复进行循环键合及粗糙度测试直至该劈刀失效;步骤2,建立检验模型,根据步骤1测试的结果,绘制劈刀键合面粗糙度与键合次数的关系曲线,采用拟合方法对曲线进行拟合,建立楔焊劈刀寿命检验模型;步骤3,劈刀寿命检验,任选一支步骤1中使用的同种规格的劈刀,测试该劈刀键合面的粗糙度,对照步骤2建立的检验模型即可得到其在失效前的最大键合次数,即该劈刀的有效寿命。
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公开(公告)号:CN112394090A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201910757333.1
申请日:2019-08-15
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种二氧化氮气体传感器元件及其制备方法。该二氧化氮气体传感器元件,包括依次沉积在表面具有氧化层的硅基片上的三氧化钨薄膜、铂薄膜和金叉指电极;其中所述三氧化钨薄膜和铂薄膜分别采用掠射角磁控溅射法沉积,掠射角分别为10°~30°。本发明的二氧化氮气体传感器元件中铂/三氧化钨复合薄膜整体电阻率较低,将金叉指电极设置于铂薄膜表面也使得测试电阻进一步降低,便于元件的集成与测试。同时相较于传统粉末材料,采用掠射角磁控溅射制备的铂/三氧化钨复合薄膜均匀性好,一致性高,薄膜与基体的附着力高,可在200℃以下检测低浓度(0.1ppm)二氧化氮气体,灵敏度高,选择性好。
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公开(公告)号:CN111017986A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911345065.9
申请日:2019-12-24
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
IPC: C01G3/02 , C01G9/02 , C01B32/184 , G01N27/12
Abstract: 本发明公开了一种还原氧化石墨烯-CuO/ZnO气敏材料的制备方法:将硝酸锌·六水合物和硝酸铜·三水合物加入到去离子水中得到铜锌前驱体溶液;将尿素加入至铜锌前驱体溶液;将还原氧化石墨烯分散在去离子水中,超声分散得到还原氧化石墨烯胶体溶液;将胶体溶液与前驱体溶液混合,得到的悬浮液;将悬浮液转移到聚四氟乙烯衬里高压反应釜中,将反应釜放入电炉中反应,得到还原氧化石墨烯-锌铜氢氧化碳酸盐复合物;将复合物冷却、洗涤、干燥,得到蓝灰色粉体;将粉体置于马弗炉中退火,得到气敏材料。本发明简单易行,材料低温响应性能良好,解决了传统ZnO基材料对丙酮气体选择性很差且在150℃及以下低温下没有响应的技术问题。
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公开(公告)号:CN119571352A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411739618.X
申请日:2024-11-29
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司 , 国家电投集团科学技术研究院有限公司 , 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司
Abstract: 本发明公开了一种碱性电解水制氢用聚合物极框电解槽的制备方法;包括:加工出极框、密封垫片、极板密封垫和凹凸极板;顺序放置隔膜、电极、密封垫片、凹凸极板、极板密封垫和极框,作为一个小室;在达到所需的小室数量后,安装通电圈后通过螺栓安装两端板并锁紧;对螺栓进行多次紧固完成电解槽的组装。本发明中针对极板凸点、密封垫片厚度、密封垫压缩量的关系设定以及极板边缘固定卡点的设定,使得聚合物电解槽内极板凸点与电极实现了间距最小化,提高了电解槽内电能的传输效率,降低了能耗,使制氢效果得到了有效提高。
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公开(公告)号:CN114812484B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210321463.2
申请日:2022-03-30
Applicant: 中国有研科技集团有限公司 , 有研工程技术研究院有限公司
IPC: G01B21/30
Abstract: 本发明提供了一种楔焊劈刀有效寿命的高效检验方法,包括以下步骤:步骤1,获取模型数据,在同一种规格的楔焊劈刀中任选一支劈刀并测试该劈刀键合面的粗糙度;使用该劈刀进行循环键合并测试循环键合后劈刀键合面的粗糙度,重复进行循环键合及粗糙度测试直至该劈刀失效;步骤2,建立检验模型,根据步骤1测试的结果,绘制劈刀键合面粗糙度与键合次数的关系曲线,采用拟合方法对曲线进行拟合,建立楔焊劈刀寿命检验模型;步骤3,劈刀寿命检验,任选一支步骤1中使用的同种规格的劈刀,测试该劈刀键合面的粗糙度,对照步骤2建立的检验模型即可得到其在失效前的最大键合次数,即该劈刀的
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公开(公告)号:CN117364121A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311351859.2
申请日:2023-10-19
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
IPC: C25B11/053 , C25B1/04 , C25B11/091 , C23C28/00 , C23C8/10 , C23C8/24 , C23C8/26 , C23C14/08 , C23C14/06 , C23C14/16 , C23C14/35 , C23C14/34 , C23C4/11 , C23C4/10 , C23C4/08 , C23C4/134 , C23C14/32
Abstract: 本发明涉及PEM电解水制氢技术领域,提供一种PEM电解水制氢用阳极材料涂层、阳极材料及制备方法。该涂层自下而上包括底层、设置在底层表面的中间层、设置在中间层表面的表面层;底层包含氧化物,中间层包含金属氮化物,表面层包括附着在中间层表面的贵金属颗粒。该方法包括:对基材层表面抛光处理,酸浸泡或先碱浸泡后酸浸泡,再依次在去离子水、无水乙醇中超声清洗,吹干;采用热处理/浸渍烧结、磁控溅射、真空等离子喷涂、电弧等离子体沉积、化学气相沉积中的一种在基材层表面依次制备底层、中间层、表面层。本发明能够降低阳极材料涂层中的贵金属含量,大大降低了制备成本,且提升了阳极材料涂层的耐蚀性能和导电性能。
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公开(公告)号:CN116790163A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310933825.8
申请日:2023-07-27
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
IPC: C09D127/16 , C09D7/62 , F16L58/04
Abstract: 本发明公开了一种APTES‑GO改性PVDF有机阻氢涂料、涂层、制备方法和输氢管道。该有机阻氢涂层的制备方法包括APTES‑GO改性填料的制备,改性PVDF涂料的合成,涂料的涂敷与固化。该有机阻氢涂层的制备方法包括以下步骤:(1)将APTES与GO粉末混合均匀充分反应后干燥制备APTES‑GO粉末;(2)将APTES‑GO粉末、PVDF粉末在N,N‑二甲基酰胺(DMF)中充分混合,制备APTES‑GO改性PVDF有机阻氢涂料;(3)将管线钢基体单面吹砂处理至粗糙度为0.1~5μm;(4)在基体上涂敷APTES‑GO改性PVDF有机阻氢涂层涂料;(5)将涂敷涂料的材料于200~300℃下固化10‑120min,最终获得具有优异阻氢性能的APTES‑GO改性PVDF有机阻氢涂层。本发明的有机阻氢涂层阻氢性能良好,易于制备施工,可有效提高输氢管道可靠性,适用于天然气管道的输氢改造工程。
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公开(公告)号:CN113588876B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202110790818.8
申请日:2021-07-13
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了属于气体传感器制备技术领域的一种提高二氧化氮半导体传感器选择性的方法,采用光刻及刻蚀工艺在硅基体上刻蚀出微型色谱柱结构,同时在色谱柱两端刻蚀出进气口与出气口,并在出气口处制备半导体传感器加热电极与测试电极,之后在色谱柱上加载固定相,在传感器电极上加载三氧化钨气敏材料,并对色谱柱及传感器进行密封。本发明利用色谱柱分离功能将空气中的二氧化氮与二氧化硫及臭氧等干扰气体分离,提高了传感器对二氧化氮的选择性。同时,将色谱柱微型化并与半导体传感器进行集成,能够显著降低传感器的体积,利于实现传感器的小型化,适用于大气中二氧化氮的便携式精确监测。
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公开(公告)号:CN115044868B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210594764.2
申请日:2022-05-27
Applicant: 东北大学 , 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院 , 北京科技大学
IPC: C23C14/08 , C23C14/06 , C23C14/14 , C23C18/12 , C23C28/00 , C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/583 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及阻氢涂层领域,具体涉及一种氧化物陶瓷与二维材料复合阻氢涂层,包括从内到外依次包覆在基体上的锆与氧化钇稳定氧化锆共沉积层、氧化铝掺杂二维材料中间层、以及氧化铝陶瓷层。本发明公开的复合阻氢涂层最内层为金属单体与氧化陶瓷的共沉积层,与基体材料之间是以金属‑金属的方式进行结合的,热膨胀系数差异性小,可以有效改善结合强度,提高阻氢涂层的抗冷热冲击性能;将二维材料与氧化物陶瓷材料相结合,二维正六边形氧化石墨烯等二维材料的存在可以填补氧化物陶瓷材料生成过程中的缺陷,此外二维材料极强的阻挡性能可有效增强氧化物陶瓷涂层的氢渗透阻挡性能。
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