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公开(公告)号:CN111254379A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010178934.X
申请日:2020-03-15
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种高熵陶瓷涂层的制备方法。该方法包括以下步骤:第一步,将多种单元素化合物原料粉混合得到复合粉,再混合入粘结剂,由此配制成用于热喷涂的多元复合粉;所述单元素化合物为碳化物、氮化物或者二硼化物;所述的多种元素为锆、钛、铪、钽、铌、钒、铬、钼或钨中的任意五种或五种以上的元素;第二步,对所需涂层的基体材料表面进行预处理;第三步,采用热喷涂的方法,将多元复合粉喷涂在基体表面,从而通过原位合成形成高熵陶瓷涂层。本发明制备出的高熵陶瓷涂层具有高的致密度、硬度、耐磨抗蚀性和耐高温抗氧化性。
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公开(公告)号:CN109575510A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811515703.2
申请日:2018-12-12
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种利用纳米粘土矿物纤维增强的三维结构酚醛树脂气凝材料的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)粘土矿物纤维活化,得到酸活化纳米粘土矿物纤维;(2)纳米粘土矿物纤维三维复合材料的制备,得到三维纤维块体复合凝胶材料B;(3)将三维纤维块体复合凝胶材料B浸渍C组份溶液后,经50-120℃,固化30-150min,再在有机溶剂中浸泡,真空冷冻干燥,得到纳米粘土矿物纤维增强的三维结构酚醛树脂气凝胶材料。本发明得到的材料可用于高端设备的保温隔热,或作为催化剂载体,有机污染物的吸附剂等。
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公开(公告)号:CN109517236A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811338337.8
申请日:2018-11-12
Applicant: 河北工业大学
IPC: C08L9/02 , C08L23/16 , C08L11/00 , C08L7/00 , C08L83/04 , C08L9/06 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K3/34 , C08J3/22
CPC classification number: C08J3/226 , C08J2307/00 , C08J2309/02 , C08J2311/00 , C08J2323/16 , C08J2409/02 , C08J2409/06 , C08J2411/00 , C08J2483/04 , C08K3/34 , C08K3/346 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K13/06 , C08K2201/003 , C08K2201/011
Abstract: 本发明为一种层状结构矿物补强橡胶复合材料的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)层状结构矿物的纳米有机化改性;(2)有机化改性纳米层状结构矿物穿插橡胶母料的制备;(3)准备有机化改性纳米层状结构矿物补强橡胶复合材料的原料;(4)有机化改性纳米层状结构矿物补强橡胶复合材料的制备。所述的层状结构矿物为滑石、黑滑石、蒙脱石、高岭土、伊利石中的一种,或两种等质量比的混合物。本发明得到了具有优异力学性能、耐候性能稳定、耐曲挠性能和耐湿滑性能好的功能性橡胶复合材料。
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公开(公告)号:CN106148873B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610617140.2
申请日:2016-07-26
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明钛合金及钛铝金属间化合物表面氧化物基涂层的制备方法,涉及对金属材料的镀覆,步骤是:配制用于热喷涂的铝/金属氧化物复合粉;对所需涂层的钛合金或钛铝金属间化合物工件表面进行喷砂处理;采用热喷涂的方法,将第一步中制备出的铝/金属氧化物复合粉喷涂在第二步中得到的钛合金或钛铝金属间化合物工件表面,从而形成氧化物基涂层。本发明方法省去了现有技术在金属基体喷涂陶瓷基无机复合材料涂层之前先喷涂一层合金底层即结合层的这一通用且固有的步骤,克服了现有技术先喷涂一层合金底层使得制备陶瓷基无机复合材料涂层的工艺复杂、成本明显增加和涂层抗热震性差的缺陷。
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公开(公告)号:CN107523777A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710579795.X
申请日:2017-07-17
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明硼化钨复合涂层的制备方法,涉及硼化物对金属材料的镀覆,采用热喷涂原位反应合成硼化钨复合涂层,步骤是:配制用于热喷涂的氧化钨/碳化硼/铝复合粉;对所需涂层的基体材料表面进行预处理;硼化钨复合涂层的制备。本发明克服了现有技术制备硼化钨复合涂层的工艺复杂、成本高、污染大、沉积效率低、涂层厚度低、涂层致密度低、均匀性差、韧性低,涂层与基体结合力差、容易开裂和不适合在大规模工业生产中应用的缺陷。
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公开(公告)号:CN107354421A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710569965.6
申请日:2017-07-13
Applicant: 河北工业大学
CPC classification number: C23C4/067 , B22F1/0085 , C23C4/129 , C23C4/131 , C23C4/134
Abstract: 本发明为一种石墨烯-铜-非晶复合涂层的制备方法。该方法包括以下步骤:制备石墨烯-铜复合粉;制备石墨烯-铜-非晶粉复合粉;将该复合粉作为喷涂用复合喂料粉,采用热喷涂技术在工件表面制备石墨烯-铜-非晶复合涂层;所述热喷涂过程为首先对工件基体表面进行清洁化预处理后喷砂,再采用热喷涂技术进行喷涂,得到厚度为80-120μm的粘结底层;最后采用热喷涂技术对上一步处理好的试样表面进行喷涂,最后得到石墨烯-铜-非晶复合涂层。所述的石墨烯-铜复合粉末粒径为10~100μm。本发明的复合涂层的摩擦系数较单一的非晶涂层降低37.5%。复合涂层的耐磨性能也得到了提高,复合涂层的磨损失重量较单一的非晶涂层可降低57.8%。
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公开(公告)号:CN106631009A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610895853.5
申请日:2016-10-14
Applicant: 河北工业大学
IPC: C04B35/48 , C04B35/563 , C04B35/58 , C04B35/626
CPC classification number: C04B35/58078 , C04B35/48 , C04B35/563 , C04B35/626 , C04B2235/402
Abstract: 本发明一种用于硼化锆基复合材料的复合粉及其制备方法,涉及硼化物陶瓷基复合材料技术领域,该复合粉含有碳化硼粉、铝粉和氧化锆粉,其中碳化硼粉占复合粉总体质量的重量百分比为5~20%,铝粉加氧化锆粉占该总体复合粉质量的重量百分比为80~95%,氧化锆粉和铝粉之间的重量比例则为60~90:40~10;其制备方法的步骤是:按设定的重量百分比分别称取碳化硼粉、铝粉和氧化锆粉配制总体原料粉,于球磨机中制备混合料浆,喷雾干燥制得本发明的复合粉,克服了现有技术制备硼化锆基复合材料的方法所存在的原料成本高、工艺成本高、能耗大、效率低,所制备出的材料孔隙率高、均匀性差、组织粗化、韧性低和抗热震性差的缺陷。
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公开(公告)号:CN118108487B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202311689287.9
申请日:2023-12-08
IPC: C04B35/10 , C04B35/597 , C04B35/584 , C04B35/622 , B26D1/00
Abstract: 本发明公开了一种低热膨胀复合陶瓷刀具材料、其制备工艺及刀具,按体积份计,由以下组分组成:1~40份负热膨胀材料或低热膨胀材料,1~3份烧结助剂,10~20份增韧补强材料,余量为基体材料;所述负热膨胀材料或低热膨胀材料选自LiAlSiO4、Mg2Al4Si5O18和ZrW2O8中的一种或其组合。制备出的低膨胀陶瓷刀具,在提高刀具的断裂韧度和抗弯强度的同时具有较低的热膨胀性能,提高陶瓷刀具整体的抗热震性能,以达到更高的加工质量和使用寿命。
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公开(公告)号:CN118108487A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311689287.9
申请日:2023-12-08
IPC: C04B35/10 , C04B35/597 , C04B35/584 , C04B35/622 , B26D1/00
Abstract: 本发明公开了一种低热膨胀复合陶瓷刀具材料、其制备工艺及刀具,按体积份计,由以下组分组成:1~40份负热膨胀材料或低热膨胀材料,1~3份烧结助剂,10~20份增韧补强材料,余量为基体材料;所述负热膨胀材料或低热膨胀材料选自LiAlSiO4、Mg2Al4Si5O18和ZrW2O8中的一种或其组合。制备出的低膨胀陶瓷刀具,在提高刀具的断裂韧度和抗弯强度的同时具有较低的热膨胀性能,提高陶瓷刀具整体的抗热震性能,以达到更高的加工质量和使用寿命。
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公开(公告)号:CN116680629A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310660448.5
申请日:2023-06-06
Applicant: 河北工业大学
IPC: G06F18/2411 , A61B5/024 , A61B5/16 , G06F18/214 , G16H50/30
Abstract: 本发明实施例公开了一种监测模型训练方法、数据监测方法、装置、设备及介质。该方法包括:提取脉搏波采集数据的脉搏特征作为脉搏波特征样本数据;将脉搏波特征样本数据输入至初始监测模型进行训练,得到设定数量的初始监测模型;通过目标优化算法对各初始监测模型的模型参数进行优化,得到优化监测模型;根据各优化监测模型的分类误差率确定各优化监测模型的权重;根据各优化监测模型的权重对各优化监测模型进行集成,得到目标监测模型;其中,目标监测模型用于检测目标对象的精神压力监测结果。本发明实施例的技术方案能够提高监测模型的监测准确率,进而提高精神压力监测的便利性和准确性。
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