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公开(公告)号:CN115323274B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211057188.4
申请日:2022-08-30
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司 , 鞍钢股份有限公司 , 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/14 , C22C38/12 , C22C33/04 , C21D6/00 , C21D6/02 , B21B37/74 , G10K11/162
Abstract: 本发明涉及一种提高高强高韧Fe‑Mn阻尼合金阻尼性能的方法,在Fe‑Mn阻尼合金的冶炼过程中,加入一定量的Ti、Nb元素,Nb、Ti添加按质量百分比计满足:4C(wt%)+0.02%≤Ti+1/2Nb(wt%)≤5.21C(wt%)+0.013%。优点是:利用Ti和Nb与Fe‑Mn阻尼合金中的碳元素形成碳化物析出,降低碳元素在阻尼合金中的固溶量,Fe‑Mn阻尼合金晶体结构中间隙原子的溶度下降,柯氏气团溶度下降,位错运动的阻碍降低,不全位错的可逆运动的阻力减小,因此Fe‑Mn阻尼合金的阻尼性能得到显著的提升。
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公开(公告)号:CN115404412A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211048096.X
申请日:2022-08-30
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司 , 鞍钢股份有限公司 , 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种含Mo高强高韧耐蚀铁锰阻尼合金及制备方法,按重量百分比包括以下化学成分:C:0~0.05%,Mn:13%~27%,Mo:0.2%~1.2%,Als:0.015%~0.03%,Si≤0.1%,P≤0.015%,S≤0.012%,其余为Fe及不可避免的杂质;所述的铁锰阻尼合金的微观组织为ε马氏体、奥氏体、α'马氏体组织,其中,α'马氏体含量≤30%,ε马氏体含量≥60%。优点是:通过合金元素的添加及热加工工艺,使铁锰阻尼合金兼具高强、高韧、高阻尼以及良好耐蚀性能。工艺简单且实施便捷,可广泛应用于实际生产中。
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公开(公告)号:CN112859514B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110310073.0
申请日:2021-03-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: G03F1/76
Abstract: 本发明公开了一种图案化转移石墨炔薄膜的方法,涉及二维材料的加工领域,包括以下步骤:将目标基底匀上光刻胶,进行图案化曝光、显影,将希望转移石墨炔薄膜图案的地方裸露出来;通过湿法转移法将石墨炔薄膜转移到显影之后的目标基底上;将转移好石墨炔薄膜的目标基底去胶,之后便得到图案化的石墨炔薄膜。本发明的目的是克服现有工艺的不足,提供了一种实验室图案化转移石墨炔薄膜的方法,该方法操作简单,实现图案化转移石墨炔薄膜的精度和成功率高,得到的石墨炔薄膜也比较洁净,解决了石墨炔薄膜转移位置、形状和大小不可控的工艺难题。
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公开(公告)号:CN114895529A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210395800.2
申请日:2022-04-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种微机械剥离图案化二维材料的制备方法,包括如下步骤:S101:在初始衬底上剥离出过渡金属硫化物的二维材料;S102:将剥离出的所述二维材料转移至所需使用的目标衬底上;S103:在所述基底上旋涂电子束光刻胶,将其烘干后用电子束曝光的方式将所述基底上的电子束光刻胶层图案化;S104:将所述步骤S103处理后的基底浸没在丙酮溶液中,然后取出并加热,去除电子束光刻胶,得到微机械剥离图案化二维材料。本发明的微机械剥离图案化二维材料的制备方法,剥离速度快,操作简单成本低,适用于大范围推广。本发明方法制备得到的图案化的机械剥离二维材料图案化质量高,不易被污染。
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公开(公告)号:CN115418577B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211057205.4
申请日:2022-08-30
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司 , 鞍钢股份有限公司 , 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种耐海水腐蚀的高强高韧阻尼合金及制备方法,化学成分按重量百分比计包括:C:0~0.025%,Mn:15%~27%,Al:1.0%~2.5%,Cr:0~1.8%,1.0%≤Al+Cr≤3.0%,Si≤0.15%,P≤0.005%,S≤0.002%,其余为铁和不可避免的微量的化学元素。优点是:通过热处理调控组织中奥氏体、ε马氏体和α'马氏体相在组织的比例,利用奥氏体、ε马氏体保持合金具有良好的阻尼性能。获得的耐海水腐蚀的高强高韧阻尼合金屈服强度≥345MPa,抗拉强度≥700MPa,断后延伸率≥40%,耐海水腐蚀能力与CortenA钢相当。
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公开(公告)号:CN112978711B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110308552.9
申请日:2021-03-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01B32/15
Abstract: 本发明公开了一种大面积转移石墨炔薄膜的方法,涉及二维材料生长之后、器件制备之前的材料转移工艺,包括:将经过氧等离子反应刻蚀减薄的铜箔上的石墨炔薄膜匀上聚甲基丙烯酸甲酯,置于饱和氯化铁溶液中反应刻蚀;使用洁净的硅片将附有聚甲基丙烯酸甲酯的石墨炔薄膜从饱和氯化铁溶液中捞出,去离子水中清洗,以目标基底将所述石墨炔薄膜再次捞出;热板加热烘干,继续加热使石墨炔薄膜与目标基底紧密贴合,置于丙酮溶液中加热去胶,用镊子从丙酮溶液中捞出迅速放入异丙醇溶液中清洗,再捞出用氮气吹干。本发明操作简单,容易实现铜箔上石墨炔薄膜的完全转移,得到的石墨炔薄膜比较洁净,解决了石墨炔薄膜难以从铜箔上大面积定向转移下来的问题。
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公开(公告)号:CN112542473B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011357492.1
申请日:2020-11-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01L27/144 , H01L31/18 , H03K19/14
Abstract: 本发明公开了一种光信号驱动的二维逻辑开关及其制备方法,该开关包括:由衬底、二维二碲化钼和电极组成的光电晶体管、由电极和二维氮化硼组成的放大电阻、由衬底、二维二硫化钼和电极组成的逻辑晶体管以及由电极和二维氮化硼组成的逻辑电阻;其中,放大电阻两端并联到光电晶体管的源极和漏极,将光电晶体管输出的电流信号转换为电压信号,并起到放大作用,逻辑晶体管和逻辑电阻串联;光电晶体管产生的电信号,通过放大电阻以栅压的形式传递至逻辑晶体管的栅极,最终在逻辑晶体管的漏极输出电信号,实现光信号驱动的逻辑输出。本发明无需电流放大器,简化了制备工艺,并缩小了器件的体积。
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公开(公告)号:CN113218857A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110528477.7
申请日:2021-05-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明公开一种电子产品电化学迁移微区电化学分析装置及方法,根据电路板表面的微区电位分布,分析腐蚀电化学反应的发生趋势。本发明包括电化学迁移发生装置,密闭环境模拟容器、污染气体预置系统、空气循环系统、废气吸收处理装置与数显控制面板。污染气体预置装置、环境模拟容器空气循环系统和废气吸收与处理装置均通过管道与环境模拟容器连接。本发明能够有效模拟电路板、电子设备部件等在实际服役环境下污染气体和环境温湿度等对其电化学腐蚀过程的影响,并对其腐蚀行为进行实时原位微区电化学分析。
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公开(公告)号:CN103274778A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310231305.9
申请日:2013-06-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: C05F15/00
CPC classification number: Y02P20/133 , Y02P20/134
Abstract: 本发明属于生物质的资源化利用领域,具体涉及一种利用活化剂强化基于人畜粪便和农林废弃物生产生物炭肥的方法。旨在通过活化剂作用增强生物炭肥的微孔性能和肥效、解决人畜粪便处理困难和传统生物炭肥效不足的缺点。其步骤包括:将人畜粪便、经粉碎后的农林副产物以及活化剂按照一定比例充分混匀;利用太阳能、风能或生物能将物料含水率将至30%以下;将混合物置入热解物料仓后,加热至150~200℃以进一步脱水并排除物料仓内残留空气;将物料在450℃~550℃条件下完成碳化;冷却后即可获得生物炭肥产品。本方法较未添加活化剂制取的生物炭肥微孔结构增多25%以上,植物可利用磷及钾总量增加20%以上。
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公开(公告)号:CN102564915A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210003937.5
申请日:2012-01-06
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 一种沼气贮气膜甲烷透过性测试装置及测试方法,属于测试仪器领域。其特征是在测试系统中,增加一路保护气体和保护阀,通过保护阀控制整个测试过程中不同用途的气体的开关,测试气体(1)与保护气体(2)并联到保护阀(5),再与动力气(3)一起并联到系统中,与高压室针阀(6)、测压装置(7)、测试腔(8)、低压室针阀(10)串联,然后连接到真空泵(4)与放空阀(11)连接的管线上。在透气性测试开始时,先利用保护阀开启保护气(氮气)进行吹脱,然后再抽真空,到达测试阶段时,通过保护阀关闭保护气(氮气),同时开通甲烷气进行透气性测试。这样就保证了整个测试系统测试易燃易爆气体透过性时的安全性、可靠性。
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