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公开(公告)号:CN109046314A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810920582.3
申请日:2018-08-14
Applicant: 燕山大学
IPC: B01J23/20 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC classification number: B01J35/004 , B01J23/20 , B01J35/1004 , C02F1/30 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯‑Nb掺杂TiO2纳米管异质结构光催化剂制备方法,光催化剂在可见光区响应,属于光催化技术领域。其制备步骤如下:以异丙醇为溶剂,钛酸四丁酯为前驱体,用溶剂热法制备铌表面修饰的负载型纳米二氧化钛催化剂;然后与氧化石墨烯在碱性水热过程中耦合形成还原石墨烯薄片均匀负载被铌表面修饰的二氧化钛纳米管的复合材料,即石墨烯‑Nb掺杂TiO2纳米管异质结构光催化剂。本发明中,通过对TiO2进行掺杂、构造管状结构与复合石墨烯的共修饰策略,使得制备的光催化剂具有较宽的可见光光谱响应范围,丰富的表面活性位点及较高的电荷分离能力,光催化降解效率达到95.2%,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN108409154A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810238130.7
申请日:2018-03-22
Applicant: 燕山大学
IPC: C03C17/00
CPC classification number: C03C17/009 , C03C2217/475 , C03C2217/476 , C03C2217/73 , C03C2218/112
Abstract: 一种具有微纳团簇表面形貌的FTO-G复合薄膜的制备方法,其主要是将石墨烯原料进行酸化处理后用聚乙烯吡咯烷酮进行表面修饰,按摩尔比为1:0.266-0.477:0.766-1.565:37.87:14.15的比例,将有机锡、盐酸、氟化铵、水和甲醇混合成FTO前驱液,再将得到的聚乙烯吡咯烷酮修饰的酸化石墨烯加到FTO前驱液中,充分超声1h后磁力搅拌24-48h使之充分混合均匀;将FTO-G复合前驱液通过自制装置和喷瓶喷雾的喷雾热解法沉积到470~530℃的玻璃基板上,自然冷却后制得FTO-G复合薄膜。本发明方法简单、成本低,有益于形成微纳SnO2颗粒团簇表面形貌,提高薄膜雾度,增强FTO薄膜的光散射能力,用于太阳能电池前电极有利于提高其光电转换效率。
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公开(公告)号:CN106622202A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611252330.5
申请日:2016-12-30
Applicant: 燕山大学
IPC: B01J21/18
CPC classification number: B01J21/18 , B01J35/004 , B01J37/0219 , B01J37/10
Abstract: 一种石墨烯‑TiO2纳米管/FTO双层膜的制备方法,主要以TiO2、氧化石墨烯为原料,通过水热法制备出石墨烯‑TiO2纳米管复合物粉末,然后将其分散到聚乙烯醇水溶液里,采用喷雾沉积成膜的方法将石墨烯‑TiO2纳米管复合物沉积到FTO玻璃上制得石墨烯‑TiO2纳米管/FTO双层复合膜。本发明能够增加TiO2纳米管比表面积、提高吸附性,同时光生电子可以迁移至石墨烯和FTO中而有效地抑制了光生电子‑空穴的复合,显著的增强了TiO2的光催化效率。
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公开(公告)号:CN116765743A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310700978.8
申请日:2023-06-14
Applicant: 燕山大学
IPC: B23P6/00
Abstract: 本发明涉及一种调直弯曲连铸辊芯轴的方法,包括以下步骤:拆解、清洗芯轴,并对芯轴进行无损探伤;将探伤合格的芯轴装卡于激光数控加工机床上,依次进行激光扫描和激光熔覆进行粗调直;待冷却后测量调直后轴承位的同轴度,若偏心量大于等于1mm,重复粗调直过程,直至偏心量小于1mm;需要多处调直轴承位的芯轴,采用上述步骤完成各处轴承位的激光扫描及激光熔覆;当全部轴承位完成调直后,通过数控机床进行车削加工,对加工后的芯轴进行无损检测,探伤无缺陷芯轴涂抹防锈油待用。本发明实现了弯曲连铸辊芯轴的修复,延长了芯轴的使用寿命,避免了由于弯曲而导致的芯轴早期报废,并且工艺简单、成本低廉,具有显著的经济效益。
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公开(公告)号:CN110219001B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201910653721.5
申请日:2019-07-19
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明涉及一种激光合金化轧机衬板及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)对加工好的基材衬板工作表面进行清洗和脱脂处理;(2)在基材衬板工作表面各个沉头孔内涂满和好的快干粉,晾干;(3)配制合金化粉末,所述合金化粉末包括:C:0.11~0.13wt.%,Si:1.05~2.25wt.%,Cr:14.35~16.20wt.%,Mn:1.25~1.60wt.%,Ni:1.35~1.50wt.%,Co:2.65~2.80wt.%,TiO2:4.25%~5.60wt.%和余量的Fe;(4)采用预置铺粉的方式,通过静电喷粉机将配制好的合金化粉末均匀喷洒在基材衬板工作表面;(5)将基材衬板工作表面进行激光合金化,得到激光合金化轧机衬板。采用上述方法制得的激光合金化轧机衬板,能够显著提高衬板工作表面硬度、耐磨性和质量,显著提高使用寿命,降低企业成本。
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公开(公告)号:CN110273154B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201910695525.4
申请日:2019-07-30
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种耐高温磨损合金涂层及其制备方法、一种强化碾环机垫板及其制备方法,属于金属表面工程技术领域。本发明提供的耐高温磨损合金涂层,包括如下质量百分比的组分:C 0.25%~0.35%,Cr 16%~22%,Ni 4%~6%,V 3.0%~7.2%,Al 0.2%~0.6%,W 5.2%~5.5%,余量为Fe。本发明在合金粉末中加入Cr、Ni、W、V、Al元素,上述各元素相互配合,使得合金粉末具有优秀的耐高温、高硬度特点,且耐磨损,使用寿命长,同时具有优异的抗开裂性能。
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公开(公告)号:CN111549340A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010464059.1
申请日:2020-05-27
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种高硬度激光熔覆用合金粉末及无缺陷熔覆层制备方法,合金粉末包括如下组分(以质量百分数计):C:0.25~0.55%;Si:0.4~0.6%;Cr:17~19%;V:1.5~2.5%;Mo:0.08~0.15%;Ni:2.5~3.3%;Fe:余量;熔覆涂层制备方法包括以下步骤:(1)按百分比筛选各组分粉末配置成合金粉末,将合金粉末进行真空熔炼和气雾化后放入烘干箱;(2)密封包装干燥好的合金粉末;(3)将激光熔覆用合金粉末放置于激光熔覆送粉器的送粉筒内,通过重力送粉进行激光熔覆即可得到熔覆层。采用本发明的技术方案,在激光熔覆加工后可以和基材形成良好冶金结合、无缺陷的熔覆层,熔覆层表面和截面均无裂纹和气孔等缺陷,满足了激光熔覆层高硬度无缺陷的使用要求。
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公开(公告)号:CN110016664B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201910470111.1
申请日:2019-05-31
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种球磨铸铁轧辊的强化方法及一种强化球磨铸铁轧辊,属于金属表面处理技术领域。本发明采用激光熔覆、激光合金化分别制备打底熔覆层和合金化层,结合打底熔覆层用材料和合金化层用材料,得到不开裂的打底熔覆层和强化合金化层,同时激光熔覆和激光合金化均具有较低的热输入,产生较小的热影响区和热变形,进一步提高了打底熔覆层和合金化层的质量,克服了常规的表面技术如堆焊、等离子弧熔覆、喷焊等极易导致球磨铸铁轧辊表面开裂,而无法实现球磨铸铁轧辊强化的缺点。实施例的数据表明:通过实际对比测试,强化后的球磨铸铁轧辊的过钢量较未强化的球磨铸铁轧辊提高了2倍多。
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公开(公告)号:CN111390493A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010311173.0
申请日:2020-04-20
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种高炉铜风口的再制造方法,属于金属表面工程技术领域。本发明通过冷金属过渡焊接技术(CMT技术)实现对铜风口外表面和内壁的修复,在焊接过程中热输入少,飞溅少,可以保证再制造铜风口不会因为热变形而失效,且形成的CMT焊层能够提高再制造高炉铜风口的使用寿命;本发明的方法克服了常规的表面再制造技术如埋弧堆焊、明弧堆焊、等离子弧熔覆、喷焊等极易导致工件热变形的问题。本发明提供的再制造方法成本低,效率高,可实现全自动化生产。实施例的结果表明,本发明提供的再制造铜风口粗糙度Ra在0.4~0.8之间,使用寿命可达新铜风口1.5倍以上。
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公开(公告)号:CN111378897A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010311444.2
申请日:2020-04-20
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种助卷辊的辊面修复材料及一种助卷辊的激光熔覆再制造方法,属于助卷辊修复技术领域。本发明提供的助卷辊的辊面修复材料耐磨、耐高温、耐腐蚀性能好,将此辊面修复材料通过宽带激光熔覆的方式熔覆到助卷辊表面,能够提高熔覆效率,使得再制造助卷辊具有较高的硬度、耐高温、耐磨性和耐腐蚀性能,极大提高了再制造助卷辊的使用寿命;同时能够避免助卷辊表面开裂现象以及再制造助卷辊使用过程中易出现的软硬带问题,实现熔覆层的均匀磨损。
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