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公开(公告)号:CN116838591A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210308887.5
申请日:2022-03-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种液体输送装置能力测试系统及方法。所述测试系统包括稳流罐、汽蚀罐、粗调节阀、细调节阀、汽蚀模块、真空模块、增压模块、泄压模块、监测装置和控制单元等;待测试液体输送装置的液体进口通过第一管路与稳流罐的液体出口连通,所述液体输送装置的液体出口通过第二管路与稳流罐的液体进口连通,所述粗调节阀和细调节阀并行设置在所述第二管路上,所述监测装置与控制单元连接。利用本申请的液体输送装置能力测试系统及方法能够显著提高液体输送装置能力测试结果的精准性及可靠性。
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公开(公告)号:CN119964695A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510033714.0
申请日:2025-01-08
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G16C20/10 , G16C20/80 , G16C20/70 , G06F119/02 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀多主元粘结相硬质合金的设计/制备方法及应用。所述设计方法包括:获取目标腐蚀性服役环境,拟定目标硬质合金体系;建立相图热力学数据库;进行Pourbaix图计算,获取推测腐蚀产物以及免疫区与钝化区,选定多主元合金作为粘结相;进行相图计算,获取相组成和相参数;将所述多主元合金、相组成以及相参数作为设计输出。本发明所提供的设计方法能够明确粘结相中的元素组成和相结构,使用Pourbaix图和相图指导设计合理的耐腐蚀硬质合金制备工艺,提高了硬质合金的制备效率,并建立起耐腐蚀硬质合金成分‑结构‑性能之间的内在联系。
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公开(公告)号:CN119763738A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411834789.0
申请日:2024-12-12
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: G16C60/00 , G16C20/70 , G16C20/30 , G06F18/213 , G06F18/27 , G06F18/214
Abstract: 本发明公开了一种多元粘接相金属陶瓷复合材料成分设计方法及系统。所述方法包括:构建数据集;采用K折交叉验证的方式划分为训练子集和测试子集,训练得到多个初始模型并利用测试子集进行评估和优化,得到多个改进模型;构建目标多元粘接相金属‑陶瓷复合材料的预测参数集,遍历所述改进模型循环执行以获得最终预测数据;基于最终预测数据,确定设计参数。本发明将循环迭代预测和回归模型算法结合,同时利用K折交叉验证算法更准确地构建了金属‑陶瓷复合材料成分、工艺与合金性能之间的映射关系,实现了高性能需求下的高效精准预测,有助于解决现有多元粘接相金属‑陶瓷复合材料成分设计方法周期长、准确性低、成本高的问题。
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公开(公告)号:CN118412068A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410517421.5
申请日:2024-04-26
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: G16C60/00 , G16C20/30 , G16C20/10 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种耐高温磨损复合粘结相金属陶瓷及其设计与制备方法。所述设计方法包括:确定合金元素的种类,获得目标金属陶瓷体系;建立热力学数据库;计算合金相图,获得不同的相形成的成分区间以及热处理条件;使用第一性原理的方法预测其中的粘结相的基本性能,筛选粘结相的相结构,所述基本性能包括所述粘结相的理论硬度、所述粘结相与硬质相的力学适配性,以及所述粘结相的脆性/韧性行为。本发明为硬质相匹配最优的粘结相的相结构,并匹配最优的热处理条件,从而获得性能优异的耐高温磨损复合粘结相金属陶瓷,使用相图指导设计合理的金属陶瓷制备工艺,提高了金属陶瓷的研制效率,并加强了对于金属陶瓷相结构与性能关系的理解。
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公开(公告)号:CN114959577A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210666084.7
申请日:2022-06-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种Cr基多主元氮化物涂层及其制备方法与应用。所述Cr基多主元氮化物涂层的化学表达式为CrM1M2N,M1、M2均独立地选自Nb、Mo、Ta、W、Ti、Sc、Hf等。所述制备方法包括:采用第一性原理计算方法获取不同元素组成和不同成分的涂层的体模量和剪切模量,并依据力学性能预测模型计算涂层的硬度和弹性模量,从而确定最佳的M1元素和M2元素,再依据设计出的材料体系,采用磁控溅射共沉积技术,在基材表面沉积CrM1M2N涂层,制备所述Cr基多主元氮化物涂层。本发明获得的Cr基多主元氮化物涂层具有高硬度和弹性模量,有望用于轴承、齿轮等关键零部件表面来保证机械加工稳定性、高效和高精度。
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公开(公告)号:CN114959577B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210666084.7
申请日:2022-06-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种Cr基多主元氮化物涂层及其制备方法与应用。所述Cr基多主元氮化物涂层的化学表达式为CrM1M2N,M1、M2均独立地选自Nb、Mo、Ta、W、Ti、Sc、Hf等。所述制备方法包括:采用第一性原理计算方法获取不同元素组成和不同成分的涂层的体模量和剪切模量,并依据力学性能预测模型计算涂层的硬度和弹性模量,从而确定最佳的M1元素和M2元素,再依据设计出的材料体系,采用磁控溅射共沉积技术,在基材表面沉积CrM1M2N涂层,制备所述Cr基多主元氮化物涂层。本发明获得的Cr基多主元氮化物涂层具有高硬度和弹性模量,有望用于轴承、齿轮等关键零部件表面来保证机械加工稳定性、高效和高精度。
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公开(公告)号:CN117012313A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311009016.4
申请日:2023-08-11
Applicant: 苏州臻材科技有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种低模量亚稳β钛合金薄膜材料的设计和制备方法。通过亚稳β钛合金成分设计原理,确定钛合金中的元素组分及成分;结合相图计算和第一性原理计算方法分别判断和筛选低模量的亚稳β钛合金;采用磁控溅射方法,设计相关工艺,制备指定成分的钛合金薄膜并对其性能表征。该薄膜为具有低弹性模量的亚稳β结构,在航空航天、海洋工程、化工、核电、生物医疗等领域有广泛的发展和应用前景。
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公开(公告)号:CN115938510A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211442445.6
申请日:2022-11-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种添加稀土元素提高合金渗铬速率的理论设计方法及应用。所述理论设计方法包括:根据特性差异,将稀土元素进行分类,并选取指定元素;基于相图计算方法构筑Cr‑C‑X‑RE体系的相图热力学数据,至少计算获得平衡态相图以及液相、面心立方相和第一碳化物相的吉布斯自由能曲线,实现初筛;通过第一性原理计算获得RE作用前后,Cr元素及C元素扩散能垒和扩散系数的变化情况;通过分子动力学模拟稀土元素对所述基材表面的氧化膜的稳定性的影响规律;根据变化情况和影响规律,确认稀土元素。通过本发明的集成计算材料工程综合设计思路来筛选合理的稀土元素,可以实现理论设计先行的目标,达到了节约时间和成本的效果。
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公开(公告)号:CN114613457A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210276112.4
申请日:2022-03-18
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: G16C60/00
Abstract: 本发明公开了一种Cr‑N防护涂层的材料设计方法及其应用。所述材料设计方法包括:使用第一性原理计算方法获得M元素添加到Cr2N相的总能和添加到CrN相的总能,再依据生成焓计算公式计算生成焓Hf;依据所述生成焓Hf带计算出两相的自由能;根据两相的自由能,使用相图计算方法计算得到相图;选出其中Cr2N相生成温度最低的体系,从而确定最佳的M元素。本发明方法使用多维度材料设计方法降低Cr2N强化相生成温度,相比较实验方法,本发明所提供的方法结合第一性原理计算和相图计算可以快速确定M元素的添加,实现时间和成本双减半的效果。
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公开(公告)号:CN217999843U
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202220657761.4
申请日:2022-03-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种测试系统。所述测试系统包括稳流罐、汽蚀罐、第一调节阀、第二调节阀、汽蚀机构、真空机构、增压机构、泄压机构、监测装置和控制单元等;待测试液体输送装置的液体进口通过第一管路与稳流罐的液体出口连通,所述液体输送装置的液体出口通过第二管路与稳流罐的液体进口连通,所述第一调节阀和第二调节阀并行设置在所述第二管路上,所述监测装置与控制单元连接。利用本申请的测试系统能够显著提高液体输送装置能力测试结果的精准性及可靠性。
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