-
公开(公告)号:CN116663307A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310688636.9
申请日:2023-06-12
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于分子动力学模型的旋转部件摩擦力计算方法,涉及分子动力学技术领域,包括以下步骤:构建压头模型和基体模型,基体模型套设在压头模型外面,压头模型用于模拟旋转部件中的轴颈,基体模型用于模拟旋转部件中的轴承孔,压头模型和基体模型的轴线均与Y轴重合;将基体模型绕X轴旋转设定角度,用于模拟轴颈轴线不与压头轴线重合的初始状态;将压头模型沿Z轴向下移动设定距离;在微正则系综下对移动后的压头模型施加X向和Z向的正弦振动,同时施加绕Y轴的匀速旋转运动,对压头模型受到的摩擦力进行计算。本发明构建了一个分子动力学模型,更符合空间环境中纳米旋转部件的真实工况,计算得到的摩擦力更准确。
-
公开(公告)号:CN110606732B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201910841475.6
申请日:2019-09-06
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种常温下无炉快速烧结制备氧化物陶瓷的方法,无需高温加热炉、常温下采用电流热效应直接快速烧结金属氧化物陶瓷或氧化物固溶体陶瓷或者复合氧化物陶瓷或者复杂氧化物陶瓷或者氧化物陶瓷基体或者复相氧化物陶瓷的制备方法。与现有陶瓷烧结技术相比,该发明无需高温炉设备,也无需事先加热样品,即可实现各类氧化物陶瓷材料的致密化烧结,烧结时间短、效率高、硬件投入小、能源利用率高,具有适用面广、工艺简单、节能效果好、成本低的特点。适合于快速制备氧化物陶瓷,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110606732A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910841475.6
申请日:2019-09-06
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种常温下无炉快速烧结制备氧化物陶瓷的方法,无需高温加热炉、常温下采用电流热效应直接快速烧结金属氧化物陶瓷或氧化物固溶体陶瓷或者复合氧化物陶瓷或者复杂氧化物陶瓷或者氧化物陶瓷基体或者复相氧化物陶瓷的制备方法。与现有陶瓷烧结技术相比,该发明无需高温炉设备,也无需事先加热样品,即可实现各类氧化物陶瓷材料的致密化烧结,烧结时间短、效率高、硬件投入小、能源利用率高,具有适用面广、工艺简单、节能效果好、成本低的特点。适合于快速制备氧化物陶瓷,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110423097A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910841474.1
申请日:2019-09-06
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B33/132 , C04B33/135 , C04B33/04 , C04B33/32 , C04B33/13
Abstract: 本发明涉及一种常温下无炉快速制备建筑砌块的方法,在烧结制备建筑砌块或烧结砖时,将一种或者几种水溶性金属盐溶液注入砖坯粉体原料中,在常温下,无需高温烧结窑炉、无需干燥泥料、砖坯无需干燥、砖坯无需提前加热,在常温下即可实现交流或者直流电流热效应直接快速制备建筑砌块或烧结砖,同时具有可用原料成分宽、制砖工艺简单、烧结时间短效率高、硬件投入小、能源利用率高,具有适用面广、节能效果好的特点。适合于大规模制备建筑砌块或烧结砖,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110451990B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN201910841234.1
申请日:2019-09-06
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B35/64 , C04B35/01 , C04B35/04 , C04B35/10 , C04B35/26 , C04B35/443 , C04B35/453 , C04B35/46 , C04B35/468 , C04B35/48 , C04B35/495 , C04B35/505
Abstract: 本发明涉及一种常温下快速烧结制备金属氧化物织构陶瓷材料的方法,无需高温加热炉、常温下采用电流热效应与直流电场定向效应相结合直接快速烧结金属氧化物织构陶瓷或氧化物固溶体织构陶瓷或者复合氧化物织构陶瓷的制备方法。与现有织构陶瓷烧结技术相比,该发明无需高温炉设备,也无需事先加热样品,即可实现各类氧化物陶瓷材料的致密化烧结和织构形成,烧结时间短效率高、硬件投入小、能源利用率高,具有适用面广、工艺简单、节能效果好、成本低的特点。适合于大规模制备氧化物织构陶瓷,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110498399A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910841473.7
申请日:2019-09-06
Applicant: 西北工业大学
IPC: C01B13/14 , C01B13/18 , C01F7/02 , C01B33/26 , C01G23/00 , C01G33/00 , C01G25/00 , C01G37/14 , C01G49/00 , C01G51/00 , C01G19/00 , C01G41/00 , C01G39/00
Abstract: 本发明涉及一种无炉常温下采用电流热效应直接烧结制备金属复合氧化物粉体的方法,与现有金属复合氧化物制备技术相比,该发明无需昂贵的高温炉设备,也无需事先加热样品,在室温下即可实现各种金属复合氧化物粉体的制备,烧成制备时间短、效率高、硬件投入小、能源利用率高,具有适用面广、工艺简单、节能效果好、成本低的特点。适合于大规模制备金属复合氧化物粉体材料,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110498399B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201910841473.7
申请日:2019-09-06
Applicant: 西北工业大学
IPC: C01B13/14 , C01B13/18 , C01F7/162 , C01B33/26 , C01G23/00 , C01G33/00 , C01G25/00 , C01G37/14 , C01G49/00 , C01G51/00 , C01G19/00 , C01G41/00 , C01G39/00
Abstract: 本发明涉及一种无炉常温下采用电流热效应直接烧结制备金属复合氧化物粉体的方法,与现有金属复合氧化物制备技术相比,该发明无需昂贵的高温炉设备,也无需事先加热样品,在室温下即可实现各种金属复合氧化物粉体的制备,烧成制备时间短、效率高、硬件投入小、能源利用率高,具有适用面广、工艺简单、节能效果好、成本低的特点。适合于大规模制备金属复合氧化物粉体材料,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110451930B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN201910841229.0
申请日:2019-09-06
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B33/132 , C04B33/13 , C04B33/32
Abstract: 本发明涉及一种利用无机建筑垃圾或工业无机固体废料烧结制备建筑砌块的方法,解决目前烧结建筑砌块或烧结砖在制备技术的不足,是一种无需高温烧结窑炉、无需干燥泥料、利用水溶性金属无机盐,4℃~60℃下即可实现交流或者直流电流热效应直接快速烧结制备建筑砌块或烧结砖。与现有烧结砖制备技术相比,该发明无需高温烧结窑炉、烧结时间短、效率高、硬件投入小、能源利用率高,具有适用面广、工艺简单、节能效果好、成本低的特点。适合于大规模制备建筑砌块或烧结砖,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110423097B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201910841474.1
申请日:2019-09-06
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B33/132 , C04B33/135 , C04B33/04 , C04B33/32 , C04B33/13
Abstract: 本发明涉及一种常温下无炉快速制备建筑砌块的方法,在烧结制备建筑砌块或烧结砖时,将一种或者几种水溶性金属盐溶液注入砖坯粉体原料中,在常温下,无需高温烧结窑炉、无需干燥泥料、砖坯无需干燥、砖坯无需提前加热,在常温下即可实现交流或者直流电流热效应直接快速制备建筑砌块或烧结砖,同时具有可用原料成分宽、制砖工艺简单、烧结时间短效率高、硬件投入小、能源利用率高,具有适用面广、节能效果好的特点。适合于大规模制备建筑砌块或烧结砖,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110451990A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910841234.1
申请日:2019-09-06
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B35/64 , C04B35/01 , C04B35/04 , C04B35/10 , C04B35/26 , C04B35/443 , C04B35/453 , C04B35/46 , C04B35/468 , C04B35/48 , C04B35/495 , C04B35/505
Abstract: 本发明涉及一种常温下快速烧结制备金属氧化物织构陶瓷材料的方法,无需高温加热炉、常温下采用电流热效应与直流电场定向效应相结合直接快速烧结金属氧化物织构陶瓷或氧化物固溶体织构陶瓷或者复合氧化物织构陶瓷的制备方法。与现有织构陶瓷烧结技术相比,该发明无需高温炉设备,也无需事先加热样品,即可实现各类氧化物陶瓷材料的致密化烧结和织构形成,烧结时间短效率高、硬件投入小、能源利用率高,具有适用面广、工艺简单、节能效果好、成本低的特点。适合于大规模制备氧化物织构陶瓷,具有广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-