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公开(公告)号:CN111482602B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010274337.7
申请日:2020-04-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及3D打印领域,提供了一种防堵塞喷头的基于光固化剂喷射的3D打印装置及方法。该装置包括喷射系统和粉料供送系统;喷射系统包括喷头和固化光源;喷头位于暗箱结构内,固化光源位于暗箱结构外且紧邻暗箱结构设置;粉料供送系统设置于喷射系统下部。本发明通过引入光固化粘结剂,通过双向刮刀、粉层与上部带有喷头的盖板组成“暗箱”结构,将喷头完全遮光保护,粘结剂从喷头处喷射到粉层过程不受光线照射,在后刮粉刀移开后,喷射到粉层上的光固化粘结剂受到暗箱之外的紫外/蓝光灯照射,达到可控固化目的,本发明可彻底解决传统热固化喷射粘结3D打印过程中由于热积累造成的粘结剂不可控固化造成的喷头堵塞问题,具有巨大实用价值。
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公开(公告)号:CN112045183A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010879919.8
申请日:2020-08-27
Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种激光熔覆成形制备氧化物弥散强化耐热铝合金的方法,该方案具体包括以下步骤:前驱体粉末配置:先将旋转电极雾化铝合金粉浸渍到溶液中一段时间,再选取纳米氧化物加入到溶液中并搅拌然后烘干。纳米氧化物包覆铝合金粉末制备:前驱体粉末放入高速搅拌加热炉中搅拌,有机物分解并被排除,粉末原料团聚被打散,纳米氧化物渗入合金粉末颗粒表层,最终得到纳米氧化物包覆铝合金粉末。将纳米氧化物包覆的铝合金粉末进行激光熔覆成形,最终得到具有超细氧化物弥散相的铝合金。本发明为制备ODS强化耐热铝合金提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。
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公开(公告)号:CN112018451A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010880692.9
申请日:2020-08-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M10/058 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/0525 , H01M10/0562
Abstract: 一种全固态电池用柔性电极电解质一体结构及制备方法,该一体结构包括底层复合电极、过渡层固态电解质离子通道膜和顶层固态电解质,其制备方法简述为:(1)配制复合电极浆料,将浆料涂覆在集流体上,室温下溶剂挥发后获得底层复合电极;(2)配制固态电解质溶液,将溶液涂覆在底层复合电极上,溶液部分渗入复合电极中,部分覆盖于表面,室温下溶剂挥发后,热处理获得表面覆盖过渡层固体电解质离子通道膜的复合结构;(3)配制固态电解质浆料,将浆料涂覆在复合结构上,室温下溶剂挥发后,热压成型,获得最终的柔性电极电解质一体结构。本发明的一体结构极片孔隙率低、致密度高,电极电解质界面接触良好、结合力强,操作过程简单、易于实现批量的工业化生产。
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公开(公告)号:CN112006815A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010748682.X
申请日:2020-07-30
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种骨修复用多孔梯度支架及制备方法,该多孔梯度支架包括内层支架结构和至少一个外层支架结构,所述内层结构和外层支架结构分别为多个结构单元沿长、宽、高三个维度阵列形成;所述内层支架结构呈柱状多孔结构,所述外层支架结构呈空心柱状多孔结构,所述内层结构设置在所述外层支架结构的中部空心处,并且所述多孔梯度支架的相对密度从所述内层支架结构到外层支架结构呈梯度变化;所述内层支架结构中的结构单元与所述外层支架结构中的结构单元连接结构相同且相对密度不同。该多孔梯度支架通过设计相对密度呈梯度变化,形成“外密内疏”的梯度结构,同时具有目标力学性能和生物学性能。
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公开(公告)号:CN110828796B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201911037488.4
申请日:2019-10-29
Applicant: 北京科技大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/054 , C01B32/182
Abstract: 一种蛋黄壳结构钾离子电池负极材料及其制备方法,属于钾离子电池领域。具体步骤为:将九水硝酸铁和聚乙烯吡咯烷酮(K30)溶解在去离子水中配成混合溶液,然后将混合溶液干燥后研磨成粉末并将粉末置于管式炉中在氢氩混合气氛中加热保温,得到铁纳米颗粒修饰的三维石墨烯;随后按一定质量比例称取铁纳米颗粒修饰的三维石墨烯材料和硫源前驱体于水热反应釜中,加入适量去离子水搅拌混合均匀,密封后将水热反应釜在一定温度下保温一定时间,所得沉淀经去离子水和无水乙醇离心清洗数次后即可得到蛋黄壳结构的三维石墨烯/硫化铁负极材料。本发明生产成本低,可重复性强,材料结构新颖,作为钾离子电池负极时表现出优异性能,应用广阔前景。
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公开(公告)号:CN108675795B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201810715889.X
申请日:2018-07-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/581 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了一种SPS烧结制备高导热和高强度氮化铝陶瓷的方法,属于陶瓷材料制备技术领域。本发明以一次粒径小于200纳米的氮化铝粉末为原料,添加稀土金属氟化物作为烧结助剂,加入量为1wt%~4wt%。原料粉末经混粉、成形及在含氮还原性气氛中进行预烧结后,再在高纯氮气保护下进行放电等离子烧结,烧结温度1500℃~1700℃,保温时间1~6min,轴向压力30~50MPa。可制备出晶粒尺寸小于1微米,热导率不低于100W/m·K,抗弯强度不低于700MPa,硬度不低于HRC94的氮化铝陶瓷。
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公开(公告)号:CN109650442B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910032939.9
申请日:2019-01-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01G31/02
Abstract: 一种制备铜掺杂钒氧化物介晶的方法,制备步骤如下:以铜盐、钒盐为原料,以水为溶剂,以有机胺为添加剂;将铜盐、钒盐加入到蒸馏水中,然后搅拌混合后,铜盐的浓度在0.01‑500mg/mL之间;钒盐的浓度在1‑1000mg/mL之间;继续加入有机胺,然后搅拌24小时,有机胺的浓度在0.1‑1000mg/mL之间;将混合物放入水热反应釜,于70‑220℃温度下保温0.5‑72小时;取出反应釜,冷却至室温后,打开容器,倒出沉淀,用蒸馏水和乙醇清洗;在干燥箱中50℃烘干,得到铜掺杂钒氧化物介晶目标粉末,尺寸在50纳米‑100微米之间。本发明方法可以制备出新颖的铜掺杂钒氧化物物介晶粉末,工艺较简单,易于推广。
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公开(公告)号:CN111763842A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010437001.8
申请日:2020-05-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种低氧粉末冶金TiAl合金制件及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:原料准备,选取块体TiH2、Al-Ti中间合金以及Al与其他合金元素的中间合金为原料;破碎处理,将所述原料混合后进行低温机械破碎处理,得到破碎后粉末;将所述破碎后粉末依次进行成形、真空烧结及无包套热等静压处理,得到TiAl合金制件。本发明通过对改进原料种类、破碎方式及优化制备流程实现了低氧含量高致密度的TiAl合金,制备得到的TiAl合金致密度大于99%,氧含量低于0.15wt.%。
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公开(公告)号:CN111763841A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010436994.7
申请日:2020-05-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种粉末冶金钛或钛合金制品及其短流程制备方法,该制备方法包括以下步骤:选取钛或钛合金为原料,并且所述原料的至少一个维度的尺寸≤5mm;将所述原料进行不饱和氢化处理;将经过不饱和氢化处理后的所述原料进行低温破碎处理,得到不饱和氢化钛粉末;将所述不饱和氢化钛粉末依次进行成形及烧结处理,得到钛或钛合金制品。该制备方法利用部分吸氢后物料的脆性并结合低温破碎技术将物料破碎为粉末,后续将粉末直接冷等静压成形和真空烧结致密化制备钛及钛合金材料,省略了脱氢过程,实现了短流程制备粉末钛合金产品,成材率高,成本低,产品性能优异。
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公开(公告)号:CN108807934B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201810726367.X
申请日:2018-07-04
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池硅碳复合负极材料的制备方法,属于锂离子电池领域。具体制备步骤如下:经过配置酸性溶液、前驱体A制备、前驱体B制备;将有机碳源和前驱体B充分混合,在管式炉或箱式炉中,于保护气氛下升温至400~1200℃,并在该温度下保温0~20h,随后降温至室温;将热解后的产物充分研磨成粉末,便得到硅碳复合负极材料。该复合负极材料以石墨为基体材料,硅均匀的分布在石墨基体上,同时产生的微纳纤维碳结构与硅、石墨、集流体构成独特的多级导电网络,提高材料的导电性,具有较高的比容量,进而综合提升材料的循环寿命。
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