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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: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:CN111087251B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201811245422.X
申请日:2018-10-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C04B37/00 , C04B35/565
Abstract: 本发明公开了一种用于连接碳化硅材料的连接材料及其应用。所述连接材料包括钇、钇硅碳材料、钇包覆碳化硅复合材料中的任意一种或两种以上的组合。本发明还公开了钇、钇硅碳材料或者钇包覆碳化硅复合材料于连接碳化硅材料中的用途。本发明还公开了一种碳化硅材料的连接方法,其包括:在待连接的碳化硅材料的连接界面处设置钇、钇硅碳材料或者钇包覆碳化硅复合材料,并加热至1300~1900℃,使所述待连接的碳化硅材料之间无缝连接。本发明所获的碳化硅连接结构的抗弯强度高,耐高温耐氧化耐腐蚀性能优良,可应用在航空航天及核能系统等极端服役环境中。
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公开(公告)号:CN112980164B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110383119.1
申请日:2021-04-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08L67/02 , C08K5/1535 , B32B27/20 , B32B27/36
Abstract: 本发明公开了一种PET防污材料、多层结构及其应用。所述PET防污材料包括PET基体树脂、防污剂以及可以选择使用或不使用的助剂,所述防污剂包括式(Ⅰ)所示化合物;式(Ⅰ)本发明提供的防污材料具有优异的杀菌、防污性能,因其属于酯类化合物,与PET树脂具有很好的相容性,使其能够很好的在PET基体树脂中实现均匀分散,还能意外增强PET基体树脂的机械性能。而且本发明提供的PET防污材料施工简单,仅需通过熔融挤出即可获得具有本征防污性能的PET防污材料,在海水环境中具有良好的长效防污性能,适用于海洋养殖设施、缆绳以及管道系统等的防污需求。
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公开(公告)号:CN112795277B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110383117.2
申请日:2021-04-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D175/04 , C09D5/16 , C09D5/08 , C07D307/68
Abstract: 本发明公开了一种酯类防污剂、防污涂料、多层防护膜结构及其应用。所述酯类防污剂包括式(Ⅰ)所示化合物;式(Ⅰ)本发明提供的酯类防污剂具有优异的防污损效果和良好的阻隔性能,使其能够有效的提升涂层的防腐性能,同时其易于合成,热稳定性优良,且与改性环氧粉末、聚氨酯粉末等具有良好的兼容性,以其作为防污剂制备的粉末涂料兼具优异的防污损和防腐蚀性能,特别是以该粉末涂料制备涂层时施工简单,仅需通过熔融喷涂在基材上一次成膜即可,解决了现有防污防腐涂层需要多次涂装的不足,能够充分满足海洋平台、海上风电、跨海大桥等设施钢管桩等钢结构的防腐与防污需求。
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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:CN109657382B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN201811598373.8
申请日:2018-12-26
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: G16C60/00 , G16C10/00 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/18
Abstract: 本发明涉及一种预定硬度的Fe‑Cu‑C合金材料的制备方法,属于材料研究方法及技术领域。该方法综合利用Calphad相图计算、第一性原理计算和多元扩散偶实验,通过建立Fe‑Cu‑C体系的“原子排布‑合金成分‑合成温度‑相结构‑弹性模量‑合金硬度”大数据库,可以快速获得目标硬度的Fe‑Cu‑C合金的合金成分、合成温度及相组成信息,直接用于指导高硬度的Fe‑Cu‑C合金的制备。与传统材料设计方法相比,该方法的针对性和目的性更强,在建立起Fe‑Cu‑C合金的硬度大数据库之后,可以反复利用该数据库指导不同目标硬度的Fe‑Cu‑C合金的制备,极大的节省了人力物力成本。
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公开(公告)号:CN113088885A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110333658.4
申请日:2021-03-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种复合氧化物渗硫宽温域润滑薄膜及其制备方法与应用。所述复合氧化物渗硫宽温域润滑薄膜包括在其厚度方向上依次层叠的Pb‑Cr过渡层、Pb‑Cr与PbCrO‑S梯度过渡层和PbCrO‑S共掺杂表层。所述制备方法包括:在基体表面依次沉积Pb‑Cr过渡层、Pb‑Cr与PbCrO梯度过渡层和PbCrO表层,获得复合氧化物薄膜;通过渗硫技术对所述复合氧化物薄膜进行渗硫处理,获得Pb‑Cr与PbCrO‑S梯度过渡层和PbCrO‑S共掺杂表层。本发明的复合氧化物渗硫宽温域润滑薄膜具有良好的力学性能和宽温域低摩擦磨损性能,能够满足发动机与轮机装备的宽温域低摩擦服役需求,具有很好的应用价值。
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公开(公告)号:CN109439967B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201811598006.8
申请日:2018-12-26
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种预定弹性Al‑Ti‑Zr合金材料的制备方法,属于材料研究方法及技术领域。该方法综合利用Calphad相图计算、第一性原理计算和真空电弧熔炼实验,通过建立Al‑Ti‑Zr体系的“原子排布‑合金成分‑合成温度‑相结构‑弹性模量”大数据库,可以快速获得目标弹性的Al‑Ti‑Zr合金的合金成分、合成温度及相组成信息,直接用于指导预定弹性的Al‑Ti‑Zr合金的制备。与传统材料设计方法相比,该方法的针对性和目的性更强,在建立起Al‑Ti‑Zr合金的大数据库之后,可以反复利用该数据库指导不同目标弹性的Al‑Ti‑Zr合金的制备,极大的节省了人力物力成本。
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公开(公告)号:CN109439967A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811598006.8
申请日:2018-12-26
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种预定弹性Al-Ti-Zr合金材料的制备方法,属于材料研究方法及技术领域。该方法综合利用Calphad相图计算、第一性原理计算和真空电弧熔炼实验,通过建立Al-Ti-Zr体系的“原子排布-合金成分-合成温度-相结构-弹性模量”大数据库,可以快速获得目标弹性的Al-Ti-Zr合金的合金成分、合成温度及相组成信息,直接用于指导预定弹性的Al-Ti-Zr合金的制备。与传统材料设计方法相比,该方法的针对性和目的性更强,在建立起Al-Ti-Zr合金的大数据库之后,可以反复利用该数据库指导不同目标弹性的Al-Ti-Zr合金的制备,极大的节省了人力物力成本。
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