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公开(公告)号:CN118996294A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411097948.3
申请日:2024-08-12
Applicant: 燕山大学
IPC: C22F1/04 , B23K20/12 , C21D9/50 , B23K103/10
Abstract: 本发明提供了一种异质铝合金搅拌摩擦焊接件及其热处理方法,属于金属材料焊接领域。本发明提供了一种异质铝合金搅拌摩擦焊接件的热处理方法,包括对异质铝合金搅拌摩擦焊接件的固溶、冷变形和时效处理。本发明对异质铝合金搅拌摩擦焊接件进行固溶处理,并控制固溶温度,可以使焊核区大量细晶留存,提高焊缝组织的均匀稳定性;同时对固溶体进行冷变形,可以产生大量位错,促进铝合金在后续时效处理中沉淀相的析出,有效提高异质焊接件的强度及屈强比。实施例结果表明,本发明提供的异质铝合金搅拌摩擦焊接件的屈服强度为358.57~366.80MPa,极限抗拉强度为448.52~453.09MPa,屈强比为0.79~0.82。
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公开(公告)号:CN108249513A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810126711.1
申请日:2018-02-08
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种光催化燃料电池与过硫酸盐活化耦合处理染料废水的方法,其主要是将制备的传统的TiO2纳米管阵列作为光阳极,以市售铂阴极作为阴极,同时插入含有染料废水的反应池内,每立升含20mg甲基橙的染料废水加入0.027g~0.27g浓度为0.1~1.0mM的过硫酸盐,在室温下进行持续搅拌,反应时间为4小时,同时光阳极和阴极通过外部电路连通,开启光源照射反应池。本发明不需要添加电解质,也不需要外加能量,利用光催化燃料电池系统中的紫外线及由阳极转移到阴极的电子,共同激活过硫酸盐,可解决原有的光催化燃料电池系统中自由基反应面积小,只限于电极上,而且反应速率慢的问题。
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公开(公告)号:CN106824146A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710010559.6
申请日:2017-01-06
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: B01J20/3416 , B01J20/20
Abstract: 一种介质阻挡放电活化过硫酸盐协同再生活性炭的方法,其主要是采用放电等离子体活化过硫酸盐协同再生活性炭的方法,即同时利用放电等离子活化过硫酸盐产生的硫酸根自由基以及放电等离子体自身产生的活性自由基,协同实现对吸附饱和有机物活性炭的再生。本发明将新兴高级氧化技术中的介质阻挡放电等离子体氧化与过硫酸盐氧化技术相结合,利用其协同作用,高效再生活性炭、分子筛等吸附剂,该方法再生效率高,再生时间短,且二次污染低,活性炭损耗少。
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公开(公告)号:CN104841831A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510249373.7
申请日:2015-05-15
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种液压多向锻造装置,包括承压板、矩形机架以及连接承压板和矩形机架的四个供油缸。矩形机架包括外框架、内框架以及四个工作缸,四个工作缸两两相对地设置在矩形机架的横向中心线和纵向中心线上,每个工作缸包括缸体、位于缸体中的活塞、分别位于所述活塞两端的小直径活塞杆和大直径活塞杆,以及位于所述大直径活塞杆上的锤头。供油缸包括缸体和位于缸体中的活塞、位于活塞上方的大直径活塞杆和位于活塞下方的小直径活塞杆,导油管路设置在供油缸的供油孔和工作缸的油孔之间。该锻造装置实现四个锤头实时同步运动,进而使工件变形均匀,提高了生产效率。同时利用液压传力有效减小摩擦力及能源损失,提高装置效率。
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公开(公告)号:CN102950015A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210356772.X
申请日:2012-09-21
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种具有高氧还原催化活性的硼碳氮纳米管的方法,主要是在氮气保护下,依次将质量百分比wt%为6%~18%的分析纯NaN3、6%~21%的分析纯NH4BF4、1%~10%表面活性剂和8%~25%纯无水乙腈依次加入到苯中,然后搅拌15~30分钟,再把上述混合物放入不锈钢反应釜中密封后,置于坩锅炉中,在300~600℃下加热8~36h,然后待反应釜自然冷却到室温,取出混合物;将上述混合物依次用无水乙醇、稀盐酸和蒸馏水洗涤3~5次,过滤,将所得的粉末置于真空干燥箱中60~100℃下真空干燥6~10h。本发明具有工艺简单、反应条件温和、不需加入金属催化剂、成本低,制备的硼碳氮纳米管具有优异的氧还原催化活性,可实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN101733092B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201010033309.2
申请日:2010-01-02
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种催化技术领域的T4噬菌体负载贵金属纳米粒子催化剂的制备方法。该方法利用生物体固有的结构特征及分子识别功能,通过将富集得到的T4噬菌体加入到贵金属盐溶液中,经过孵化、离心、还原处理,即可获得颗粒均匀、高度分散、在T4噬菌体衣壳表面排布规则的贵金属纳米粒子催化剂。该方法能够高度有效的控制贵金属纳米粒子的尺寸及分布,大大提高了贵金属纳米粒子的电催化活性。同时该方法直接以自然界存在的生物纳米结构作为载体,避免了常规载体复杂的制备工艺,从而降低了生产成本。由于生物载体具备可自身繁殖,形貌重复性高等特点,易于实现大规模生产。
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公开(公告)号:CN101367545B
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN200810079482.9
申请日:2008-09-27
Applicant: 燕山大学
IPC: C01G23/02
Abstract: 本发明公开了一种利用DNA为模板制备链状氟化钡纳米球的方法,属于纳米材料技术领域。该方法将Ba(NO3)2超饱和溶液加入到DNA体系中,漩涡混合3~8min,然后在20~30℃,50~150r/min条件下,振荡2~4h后,将NH4F超饱和溶液加入到上述体系中,漩涡混合5~20s,然后在20~30℃,50~150r/min条件下,振荡3~5h。将整个体系放置于4~8℃条件下静置,可以得到以DNA为模板的链状氟化钡纳米球。本发明可直接以自然界存在的生物纳米结构为模板,合成了与以往制备BaF2方法不同的链状纳米球结构,既避免了常规模板复杂的制备工艺,又能在常温常压等温和的条件下完成,工艺简单,成本低,反应易于控制,产率高。
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公开(公告)号:CN101805022A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010161172.9
申请日:2010-04-28
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种利用大肠杆菌基因组DNA为模板制备钨酸钡纳米双线阵列的方法,属于纳米材料技术领域。该方法将硝酸钡溶液加入到大肠杆菌基因组DNA溶液中,混匀后,在4~6℃,80~90转/分的条件下,振荡孵育48~72h,然后加入钨酸钠溶液,在4~6℃,80~90转/分的条件下,振荡孵育48~72h。将上述混合溶液在80~85℃条件下加热6~8h,可以得到以大肠杆菌基因组DNA为模板的钨酸钡纳米双线阵列。本发明既避免了常规方法复杂的制备工艺,又能在低温常压等温和的条件下完成,工艺简单,成本低,反应易于控制,使利用大肠杆菌基因组DNA作为合成钨酸钡纳米双线阵列的模板构筑纳米器件成为可能。
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公开(公告)号:CN101372357A
公开(公告)日:2009-02-25
申请号:CN200810079483.3
申请日:2008-09-27
Applicant: 燕山大学
IPC: C01G9/08
Abstract: 本发明涉及一种利用大肠杆菌生物模板控制微米级硫化锌形貌的方法。利用生物模板的空间限域效应,采用大肠杆菌为生物模板,通过制备感受态细胞与硫化锌体系共孵育并结合热击和煅烧处理,获得形貌优越的短棒状结构的微米级硫化锌材料。通过自然界自身存在的生物限域作用对硫化锌材料进行形貌控制,获得的硫化锌材料形貌均匀,大小一致,表明生物模板对材料的合成可以进行精确的调控。本发明方法工艺简单,条件温和,原料易得,成本低廉,获得的材料具有优良的形貌特征。并且由于生物模板可自身繁殖,形貌重复性高等特点,易于实现大规模生产。
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公开(公告)号:CN101367545A
公开(公告)日:2009-02-18
申请号:CN200810079482.9
申请日:2008-09-27
Applicant: 燕山大学
IPC: C01G23/02
Abstract: 本发明公开了一种利用DNA为模板制备链状氟化钡纳米球的方法,属于纳米材料技术领域。该方法将Ba(NO3)2超饱和溶液加入到DNA体系中,漩涡混合3~8min,然后在20~30℃,50~150r/min条件下,振荡2~4h后,将NH4F超饱和溶液加入到上述体系中,漩涡混合5~20s,然后在20~30℃,50~150r/min条件下,振荡3~5h。将整个体系放置于4~8℃条件下静置,可以得到以DNA为模板的链状氟化钡纳米球。本发明可直接以自然界存在的生物纳米结构为模板,合成了与以往制备BaF2方法不同的链状纳米球结构,既避免了常规模板复杂的制备工艺,又能在常温常压等温和的条件下完成,工艺简单,成本低,反应易于控制,产率高。
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