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公开(公告)号:CN117487411B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202311381653.4
申请日:2023-10-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C09D129/14 , C23C24/10 , C22C30/00 , C09D5/10 , B05D7/16
Abstract: 本发明公开了一种耐高硫煤灰热腐蚀的合金涂料、制备方法及其涂装工艺,属于表面高温防腐技术领域。该合金涂料由有机粘结剂、纳米合金粉体组成。其中纳米合金粉体原料,按摩尔百分比,包括Co=25~30%,Cr=25~30%,Ni=25~30%,Fe=4~10%,Al=4~10%,Ti=1~5%,Ce2O3=0.5~1%,采用机械合金化法合成纳米合金粉末。将纳米合金粉末与有机粘结剂按照质量比(3~8):100混匀并调至浆状,得到合金涂料;将合金涂料均匀涂覆在已表面喷砂处理后的基材上,经干燥后,在惰性气体保护气氛下对涂覆层进行等离子束扫描,待涂覆层熔融冷凝后即得到合金涂层。该合金涂层与基材呈冶金结合,组织致密无裂纹,平均硬度为620~650HV,在模拟高硫煤灰下850℃热腐蚀150h后单位面积增重为15~35mg/cm2,相比耐热钢HR3C、316H,抗高硫热腐蚀性能提升显著。
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公开(公告)号:CN117102629A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311141358.1
申请日:2023-09-06
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种摆动式电弧增材制造打印装置,包括外壳和工作器,所述工作器位于外壳上侧和外壳固定连接设置,所述外壳的下侧通透设置,所述工作器的下侧固定连接设有工作杆,所述工作杆贯穿于外壳设置,所述工作杆的侧壁固定连接设有物料管,所述物料管贯穿于外壳设置,所述外壳的下侧安装设有底座,所述外壳的侧壁设有多个螺纹槽,多个所述螺纹槽内螺纹套设有螺纹块,所述螺纹块贯穿于螺纹槽设置,所述螺纹块远离螺纹槽的一侧固定连接设有接触板,所述接触板和外壳接触连接设置,所述接触板远离螺纹块的一侧转动连接设有转动杆。本发明利用多个螺纹块整体,在接触杆的作用下,完成对打印物的简单支撑操作,提高装置整体的稳定性。
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公开(公告)号:CN116493548A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310411154.9
申请日:2023-04-18
Applicant: 常熟天地煤机装备有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种行星架铸造系统结构和铸造方法,行星架铸造系统包括:行星架铸型、冒口和浇口,行星架铸型包括主体结构和具有中心孔的环形板,主体结构包括由上至下依次连接的圆锥体、圆台和多个立柱,冒口包括:明冒口和暗冒口,明冒口设于圆锥体上端,暗冒口与立柱一一对应,且连接至立柱与环形板的连接端面处;浇口具有第一端口和位于其上端的第二端口,第一端口分别与多个暗冒口相连通,第二端口与明冒口相连通;还包括:第一砂芯和第二砂芯,第一砂芯,第一砂芯适配在由多个立柱限定的腔室中,第二砂芯适配在环形板的中心孔中;其中,立柱与环形板之间的连接端面为分型面。
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公开(公告)号:CN115647383A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211343066.1
申请日:2022-10-31
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B22F10/20 , B22F1/12 , C22C14/00 , C22C32/00 , B22F9/04 , C22C1/059 , C22C49/11 , C22C49/14 , C22C47/14 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , C22C101/22
Abstract: 本发明公开了一种基于粉末陶瓷涂层合成的增材制造晶粒细化方法,属于增材制造3D打印领域。本发明以低能球磨的方式将细化剂粉末与合金粉末进行混合,将细化剂粉末均匀地镶嵌在大尺寸球形TC4粉末表面,形成一层陶瓷涂层,进行打印,在熔化沉积过程中通过TiB2与钛合金中的钛元素的反应生成原位增强TiB,进一步产生更多的形核质点,从而提高形核率、细化打印组织的晶粒,以达到提高增材制造钛合金性能的目的,在航空航天、医学器材等领域有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115178876A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210916870.8
申请日:2022-08-01
Applicant: 中国矿业大学 , 常熟天地煤机装备有限公司
IPC: B23K26/28 , B23K26/064 , B23K26/70 , B23K33/00
Abstract: 本发明公开了一种环形工件的超窄间隙激光圆形摆动填丝焊接方法,属于激光加工技术领域。在待焊环形工件的焊接位置加工带钝边的坡口,并同轴固定待焊接环形工件;在坡口正上方对称布置激光头、送丝嘴和送气机构;对坡口根部的钝边,采用激光束圆形摆动的方式进行激光自熔焊;对坡口处采用激光束圆形摆动的方式进行多层单道填充焊接;采用激光束圆形摆动的方式进行单道盖面焊接。采用激光圆形摆动能够有效的解决侧壁未熔合以及层间未熔合缺陷问题,焊缝晶粒尺度明显减小,有效提升焊缝的性能,焊缝表面成型较好,焊缝整齐平整,稳定性良好。
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公开(公告)号:CN113694933A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111051410.5
申请日:2021-09-08
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏爱尔沃特环保科技有限公司
IPC: B01J23/889 , B01J35/02 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明公开了一种高熵共掺杂低温SCR脱硝催化剂及其制备方法和应用,该催化剂采用浸渍法制备,以生物炭或锐钛矿型纳米二氧化钛为载体,表面负载高熵共掺杂纳米颗粒作为活性组分,所述高熵共掺杂纳米颗粒由等摩尔比的铁氧化物、锰氧化物、铈氧化物、铜氧化物和镍氧化物混合制成,所述高熵共掺杂纳米颗粒的负载量为5%‑30%。本发明通过高熵氧化物纳米颗粒与载体之间的相互作用,提高了催化剂的脱硝活性;在以氨为还原剂,温度为120‑180℃时催化剂的SCR活性超过90%。
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公开(公告)号:CN113649020A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202111050070.4
申请日:2021-09-08
Applicant: 江苏爱尔沃特环保科技有限公司 , 中国矿业大学
IPC: B01J23/889 , B01J35/02 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明公开了一种负载高熵氧化物的低温SCR脱硝催化剂及其制备方法和应用,该催化剂采用共沉淀法制备,以生物炭或锐钛矿型纳米二氧化钛为载体,表面负载高熵共掺杂纳米颗粒作为活性组分,所述高熵共掺杂纳米颗粒由等摩尔比的铁氧化物、锰氧化物、铈氧化物、钨氧化物和钴氧化物混合制成,所述高熵共掺杂纳米颗粒的负载量为5%‑30%。本发明通过高熵氧化物纳米颗粒与载体之间的相互作用,提高了催化剂的脱硝活性;在以氨为还原剂,温度为120‑180℃时催化剂的SCR活性超过90%。
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公开(公告)号:CN112725681A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011589300.X
申请日:2020-12-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种铁钴镍锰铜高熵铸铁及其制备方法和用途,铁钴镍锰铜高熵铸铁的合金组分为FeaCobNicMndCueCfXg,其中,X为微量元素,a、b、c、d、e、f、g分别为对应元素的摩尔百分比,a>5%,b>5%,c>5%,d>5%,e>5%且a+b+c+d+e>90%,0.2%
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公开(公告)号:CN110508975A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910788474.X
申请日:2019-08-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B23K37/00
Abstract: 本发明公开了一种高铬铸铁耐磨涂层的选择性堆焊方法及装置,该方法为:将待焊母材置于循环水冷装置的铜管上表面,所述循环水冷装置包括铜管冷却装置和冷却循环系统,冷却循环系统设置有出水口和入水口,铜管的两端分别与冷却循环系统的出水口和入水口相连通;开启循环水冷装置,使冷却水在铜管和循环水冷装置间流通,将待焊母材置于铜管上,以待焊母材为基体,在其上表面进行高铬铸铁耐磨涂层的堆焊,堆焊过程中,待焊母材与冷却循环系统直接接触,控制高铬铸铁堆焊过程中堆焊层冷却速度和冷却时的散热方向进而控制碳化物的生长方向,使高铬铸铁耐磨涂层中主要耐磨相即碳化物垂直基体金属表面生长。本发明具有加工效果好,加工效率高等优点。
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公开(公告)号:CN109999830A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910366879.4
申请日:2019-05-05
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01J23/889 , B01J37/34 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J37/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种负载CoCr(Mn/Al)FeNi高熵合金的纳米颗粒催化剂及其制备方法和应用,该催化剂以活性炭或矿物材料为基体,基体的表面负载有CoCr(Mn/Al)FeNi高熵合金纳米颗粒,其中催化剂的质量含量为90~97wt%。负载于载体上的CoCr(Mn/Al)FeNi高熵合金纳米颗粒分布均匀、负载量可控、催化性能优异,高熵合金颗粒与基体在纳米尺度上形成原电池效应,使得催化降解偶氮染料的性能得到大幅度提升。
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