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公开(公告)号:CN117947400A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410231524.5
申请日:2024-02-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种高耐磨硼化钨涂层的制备方法,属于耐磨材料制备技术领域。利用化学气相沉积技术,在钨基体上首先制备厚度约为29.1μm纯钨涂层,再利用低温固相渗硼技术,将部分纯钨涂层转化成硼化钨涂层,进而实现材料表面硬度和耐磨损性能的提升。相比于金属表面直接化学气相沉积硼化钨,本方法可避免使用高危险的三氯化硼气体,还能有效调控涂层厚度与显微结构。本发明涂层制备工艺可适用于多种金属材料的表面强化改性,具有较强的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN117661022A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311680121.0
申请日:2023-12-08
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种纳米级高电导碳氮化钨异质结薄膜的制备方法,属于纳米孔薄膜技术领域。通过阳极氧化法在钨板上制备出纳米多孔三氧化钨薄膜,然后将其浸入含三聚氰胺的乙二醇溶液中30min,随后将其转移至管式炉,在700℃‑1000℃的Ar气氛下碳氮化1‑3h,最终得到膜层厚度为400±50nm的含有碳氮化钨异质结薄膜。碳氮化钨异质结薄膜可有效降低材料禁带宽度,电导率增强15倍,并兼具有多活性位点和高耐酸碱腐蚀等功能特性。此外,在异质结处存在不同程度的位错和畸变,用于增强半导体材料电子与空穴的分离,有益于电子从价带导带跃迁到导带。综合来说,能够较好的满足电催化领域的应用需求。
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公开(公告)号:CN115491643A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210823102.8
申请日:2022-07-12
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种适用于钛合金的二硫化钼‑铝自润滑涂层及其应用,涉及磁控溅射及其应用领域。利用磁控溅射共溅射方法直接制得二硫化钼‑铝复合润滑涂层。通过与现有二氧化钛纳米管阵列结合,二硫化钼和铝同时溅射得到的复合润滑涂层被成功应用到钛合金上,在RH=20%湿度下复合涂层可以服役寿命最高可以延长到31130laps,而纯二硫化钼涂层的服役寿命则只到了13200laps。在RH=30%的条件下,纯二硫化钼涂层的服役寿命只到了865laps,而二硫化钼复合涂层的则达到了4995laps。
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公开(公告)号:CN113044864B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110248946.X
申请日:2021-03-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01F7/16
Abstract: 一种冷冻干燥法制备阴极用碱土金属铝酸盐的方法,属于铝酸盐功能材料的制备技术领域。将固体原料Ba(OH)2、Ca(OH)2和Al(OH)3加入到乙醇溶液中,使用磁力搅拌器搅拌12小时以上形成均匀的氢氧化物悬浊液。经过液氮冷冻和低温真空干燥过程后,得到亚微米级的碱土金属铝酸盐前驱体。通过随后高温烧结过程,获得阴极用碱土金属铝酸盐。该工艺中前驱体处理过程相对于传统的热干燥方法,具有晶粒细小和元素分布均匀的优点。同时完全避免了传统前驱体制备过程中失水收缩引起的团聚、结块现象,为阴极用碱土金属铝酸盐的制备方法开辟了新途径。
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公开(公告)号:CN110303165A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910585566.8
申请日:2019-07-01
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种浸渍型氧化钪掺杂铼钨多相混合基扩散阴极及制备方法,属于难熔金属阴极技术领域。阴极基体是氧化钪掺杂的铼与钨形成的多相合金粉通过粉末冶金的方法制备而成的多孔体,之后向基体中浸渍活性盐并对阴极表面后处理形成具有电子发射能力的阴极。该方法所制备的阴极具有发射电流密度大,可重复性好等特点,适用于对电流密度要求较高的电真空器件以及电子束源。
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公开(公告)号:CN110142415A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910586170.5
申请日:2019-07-01
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种氧化物掺杂多合金相钨铼合金粉及制备方法,属于难熔金属领域。粉体由Re3W、Re、W、ReW等不同铼钨比例的合金相以及掺杂金属氧化物组成。采用含有铼元素的铵盐、含钨元素的铵盐以及金属元素硝酸盐作为原料进行固相混合,使用水、乙醇作为调和液将混合粉末制成膏状并烘干。在氢气气氛下进行分解还原,采用多步分解还原工艺,第一步为150-450℃,保温0.1-5小时。第二步为550-850℃,保温0.5-5小时,第三步为950-1700℃,保温0.5-5小时,获得多相铼钨合金混合粉末。本方法工艺简单,重复性好,可操作性强,制备样品纯度高,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN119491132A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411525321.3
申请日:2024-10-30
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种预制Mo‑Nb固溶晶种制备Mo‑Nb固溶合金的方法,涉及难熔金属材料及粉末冶金领域。采用球磨机械合金化的方式在烧结前粉末中主动预制Mo‑Nb固溶晶种,有效促进烧结后Mo‑Nb合金完全固溶的过程。该预制晶种可在烧结时促进单相BCC结构Mo‑Nb固溶体的形成,从而无需在烧结前制备完全合金化的Mo‑Nb固溶粉体。本发明主动预制的Mo‑Nb固溶晶种,不仅可实现烧结后形成完全合金化的MoNb固溶合金,降低烧结温度,同时可提高Mo‑Nb固溶合金的强度、延展性及高温稳定性等。本发明提出的预制Mo‑Nb固溶晶种制备Mo‑Nb固溶合金的方法相对于传统的机械合金化法更节能、高效、环保、更安全。
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公开(公告)号:CN117363944A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311296816.9
申请日:2023-10-08
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种非化学计量比碳化物掺杂钨基热阴极材料及其制备方法,属于难熔金属阴极材料技术领域。利用高能球磨技术将碳化锆、碳化铪、碳化钛分别与其各自的氢化物或石墨混合,然后再与钨粉混合,获得C“缺位”的非化学计量比碳化物掺杂钨粉或金属元素“缺位”的非化学计量比碳化物掺杂钨粉,后经压坯、1600~2100℃真空烧结制备获得非化学计量比碳化物掺杂钨基热阴极。该热阴极材料制备工艺简单,阴极致密度高达99%,在1600℃条件下发射电流密度最高达1.63A/cm2,相较于标准计量比碳化物提高约30%,较纯金属阴极,热离子发射性能提升3倍。
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公开(公告)号:CN117344190A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311242435.2
申请日:2023-09-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: C22C30/00 , B22F1/142 , B22F9/04 , B22F3/02 , B22F3/10 , B22F3/26 , B22F5/00 , H01J1/32 , H01J9/02
Abstract: 一种高熵合金强化的浸渍型阴极及其制备方法,属于难熔高熵合金领域。具体步骤:1)将Os、Ir、Re、W和Ru原料粉末放入坩埚中,氢气中退火。称取原料粉末进行混合;2)利用球磨干磨混合均匀;3)粉末压制成型:将球磨后的粉末放入磨具中压制,保压20s~43s;4)将压制好的生坯放入氢气炉中烧结,通入氢气,首先30min升温至850℃,然后以8.5℃/min的升温速率,加热至1380~1620℃,保温15~55min;经1660~1690℃浸渍活性盐。本发明浸渍型阴极具有以简单Hcp固溶体为主的组织结构的阴极基体,具有高熔点、大的浸渍量、高温稳定性、高的电流发射密度等优点。
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公开(公告)号:CN113603129B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202111000389.6
申请日:2021-08-27
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于高机械化合成含稀土光电功能铝酸盐的新途径,属于无机光电功能材料的制备领域。本发明基于高压消解‑冷冻干燥‑高温煅烧三步骤,将原料铝源、稀土氧化物和其他原料按比例称量,并混合适量去离子水加入到高压消解罐的聚四氟乙烯内衬中。经过高压消解和冷冻干燥过程,无需后处理直接得到均匀性良好的超细含稀土铝酸盐前驱体。随后,通过管式炉高温煅烧过程,可获得用于电子发射领域和光功能材料领域的含稀土光电功能铝酸盐。该工艺机械化程度高,所有工程量均由设备完成,最大程度的强化了产品的质量控制。同时高压消解过程使高密度差的原料充分混合均匀,消除了传统水洗微溶物流失和热干燥前驱体分布不均匀的现象。
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