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一种高熵陶瓷改性正极材料及其制备方法和应用
发明专利权授予

专利号: CN115050940A

申请人: 北京理工大学重庆创新中心
发明人: 王萌; 苏岳锋; 李宁; 陈来; 黄擎; 卢赟; 曹端云; 吴锋
申请日期: 2022-06-21
公开日期: 2022-09-13
IPC分类: H01M4/36
摘要:
本发明公开了一种高熵陶瓷改性正极材料及其制备方法和应用,所述高熵陶瓷改性正极材料包括正极材料本体和包覆在正极材料本体表面的高熵陶瓷包覆层,所述高熵陶瓷包覆层为含有M金属和N金属的氧化物固溶体,所述M金属选自Ti、V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Y、Zr、Nb、Mo、Ta、La、Ce、Li中的4-8种金属元素,所述N金属选自K、Mn、Fe、Al、Mg中至少一种金属元素。本发明通过高熵陶瓷来包覆正极材料,并配合制备工艺的改进,制备得到了一种离子迁移速率高、材料循环稳定性好、高温性能和热稳定性能优异的正极材料,在提高正极材料综合性能的同时,降低了制备工艺的能耗,克服了现有技术所存在的不足。
主权项:
1.一种高熵陶瓷改性正极材料,其特征在于,所述高熵陶瓷改性正极材料包括正极材料本体和包覆在正极材料本体表面的高熵陶瓷包覆层,所述高熵陶瓷包覆层为含有M金属和N金属的氧化物固溶体,所述M金属选自Ti、V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Y、Zr、Nb、Mo、Ta、La、Ce、Li中的4-8种金属元素,所述N金属选自K、Mn、Fe、Al、Mg中至少一种金属元素。
一种钢筋和基于热丝辅助电弧增材制造法制备钢筋的方法
实质审查的生效

专利号: CN114700585A

申请人: 北京理工大学;
发明人: 刘长猛;凌雪;毛昊;敬晨晨;李坤
申请日期: 2022-04-18
公开日期: 2022-07-05
IPC分类: B23K9/133
摘要:
本发明提供了一种钢筋和基于热丝辅助电弧增材制造法制备钢筋的方法,属于钢筋制备技术领域。本发明基于热丝辅助电弧增材制造法制备钢筋,具体是利用热丝电源产生电阻热,可以提供热量辅助焊枪将焊丝熔化,能够提高沉积的效率,降低焊枪的热输入,而且能够使钢筋组织更加细化,从而提高钢筋的力学性能。采用本发明提供的方法制备钢筋,效率高、成本低,便于实现多角度且高自由度的自然粗糙度钢筋和异形钢筋的制造。
主权项:
1.一种基于热丝辅助电弧增材制造法制备钢筋的方法,包括以下步骤:将基板、焊枪和送丝管固定在数控机床上,根据待制备钢筋的几何参数在所述数控机床中输入行进代码;采用所述焊枪对所述基板进行预热,得到预热基板;启动热丝电源、送丝机和数控机床,通过所述送丝机将焊丝经所述送丝管输送到所述焊枪下方,采用所述焊枪和热丝电源对所述焊丝进行加热,使所述焊丝熔化;根据所述行进代码,使所述数控机床按照Z方向A mm、X方向B mm、Y方向C mm的行进路径行进,熔化后的焊丝按照所述行进路径滴至所述预热基板上进行凝固,得到钢筋;所述A、B和C代表数控机床移动的位移。
一种等离子球化后粉体的筛分方法
实质审查的生效

专利号: CN114669390A

申请人: 北京理工大学
发明人: 柳彦博;刘玲;牟广义;刘少璞;王一帆;迟寰宇
申请日期: 2022-03-29
公开日期: 2022-06-28
IPC分类: B03B5/36
摘要:
本发明涉及粉体筛分技术领域,提供了一种等离子球化后粉体的筛分方法,包括以下步骤:将待筛分等离子球化粉体和水混合,得到混合溶液;然后将得到的混合溶液进行超声后分离,得到沉淀物;最后将得到的沉淀物重复上述操作n次,得到完整球形等离子球化粉体;其中n≥0。本发明利用完整球形粉体与破碎的粉体在水中所受浮力不同,完整球形粉体容易沉降到水溶液底部,破碎粉体容易悬浮在水溶液的特点,将等离子球化粉体和水混合,通过超声和搅拌,促进完整球形粉体和破碎粉体的分离,实现了等离子球化粉体中破碎粉体的充分去除,从而获得完整球形等离子球化粉体。
主权项:
1.一种等离子球化后粉体的筛分方法,包括以下步骤:(1)将待筛分等离子球化粉体和水混合,得到混合溶液;(2)将所述步骤(1)得到的混合溶液进行超声后分离,得到沉淀物;(3)将所述步骤(2)得到的沉淀物重复步骤(1)和(2)的操作n次,得到完整球形等离子球化粉体;其中n≥0。
一种含硅镁合金电弧增材制造方法
发明专利权授予

专利号: CN114346368A

申请人: 北京理工大学
发明人: 郭跃岭;韩启飞;胡锦龙;闫杨予;符瑞;刘长猛
申请日期: 2021-12-29
公开日期: 2022-10-28
IPC分类: B23K9/235
摘要:
本发明提供了一种含硅镁合金电弧增材制造方法,属于耐热镁合金结构件制造技术领域。本发明提供了一种含硅镁合金电弧增材制造方法,包括以下步骤:对目标结构件进行三维建模,切片化处理后生成三维增材加工程序,导入计算机控制系统;将基板进行预热;将含硅镁合金丝材进行电弧增材后冷却,得到含硅镁合金。本发明针对目前普通铸造工艺下高强耐热含硅镁合金Mg2Si相粗大、高温性能低的问题,通过电弧熔丝增材制造的方法实现快速凝固来细化Mg2Si改善其微观组织及高温性能。本发明提供的电弧增材制造方法能够高效率的快速成形高质量的耐热镁合金结构件。
主权项:
1.一种含硅镁合金电弧增材制造方法,其特征在于,包括以下步骤:对目标结构件进行三维建模,切片化处理后生成三维增材加工程序,导入计算机控制系统;将基板进行预热;将含硅镁合金丝材进行电弧增材后冷却,得到含硅镁合金。
一种汽车复杂形状的高强铸造铝硅合金零部件及制备方法
发明专利权授予

专利号: CN114250388A

申请人: 北京理工大学
发明人: 王俊升;王兵;张明山;杨兴海;李全;刘鑫秀
申请日期: 2021-12-29
公开日期: 2022-08-02
IPC分类: C22C21/04
摘要:
本发明公开一种汽车复杂形状的高强铸造铝硅合金零部件及制备方法,属于铝合金的技术领域。其组成为Si:5.5?7.8wt.%、Cu:1.80?2.98wt.%、Mg:0.4?0.8wt.%、Ti:0.04?0.16wt.%、Zr:0.04?0.16wt.%、V:0.08?0.15wt.%、Sc:0.15?0.45wt.%、余量为Al和不可避免的杂质。制备方法为配料和预热、熔炼、铝液处理、铸造、固溶淬火和时效处理。本发明的汽车复杂形状的高强铸造铝硅合金零部件不仅能够制备汽车用复杂形状的零部件,且室温和300℃的综合力学性能都很优异,热处理后所得的复杂形状铸件的组织结构也优于现有的汽车轻量化零部件。
主权项:
1.一种汽车复杂形状的高强铸造铝硅合金零部件,其特征在于,所述高强铸造铝硅合金的化学成分按质量百分比计为Si:5.5-7.8wt.%、Cu:1.80-2.98wt.%、Mg:0.4-0.8wt.%、Ti:0.04-0.16wt.%、Zr:0.04-0.16wt.%、V:0.08-0.15wt.%、Sc:0.15-0.45wt.%、余量为Al和不可避免的杂质。
一种低密度高强度高模量的镁锂合金及制备方法
发明专利权授予

专利号: CN114015918A

申请人: 北京理工大学
发明人: 王俊升;田光元;杨兴海;张弛;王硕
申请日期: 2021-10-12
公开日期: 2022-07-08
IPC分类: C22B9/00
摘要:
本发明公开一种低密度高强度高模量的镁锂合金及制备方法,属于金属材料镁合金的技术领域。所述低密度高强度高模量的镁锂合金的化学成分按质量百分比计为:Gd:0.5?5wt.%,Al:0.5?6wt.%,Y:0.5?10wt.%,Li:8?16wt.%,Zr:0?1wt.%,余量为Mg和不可避免的杂质;其中:Zr元素的含量选择不能为0。所述制备方法包括合金配料、烘料、真空熔炼铸造和热处理。本发明解决了传统Mg?Al?Zn、Mg?Gd?Y?Zr、Mg?Li?Al镁合金无法实现的模量提升,采用全自动真空熔炼精确控制成分,无环境污染、避免了氧化烧损等问题,制备过程安全可靠,成分工艺性能可重复。
主权项:
1.一种低密度高强度高模量的镁锂合金,其特征在于,所述低密度高强度高模量的镁锂合金的化学成分按质量百分比计为:Gd:0.5-5wt.%,Al:0.5-6wt.%,Y:0.5-10wt.%,Li:8-16wt.%,Zr:0-1wt.%,余量为Mg和不可避免的杂质;其中:Zr元素的含量选择不能为0。
高电压钠离子电池层状氧化物正极材料
发明专利权授予

专利号: CN113764669A

申请人: 北京理工大学
发明人: 白莹;吴川;任海霞;李雨;吴锋
申请日期: 2021-08-23
公开日期: 2024-01-26
IPC分类: H01M4/131
摘要:
高电压钠离子电池层状氧化物正极材料,其通式为NaxLiaNbMcO2?yFy,其中0.4<x≤1;a+b+c=1;0<y<0.2。本发明通过在层状氧化物的金属层中引入Li+,同时在层状氧化物的氧层中引入F?,Li+和F?的共同引入不仅可以提高材料的结构稳定性,促进钠离子传输速率,提高材料的倍率性能,同时激发材料在高电压充放电过程中阴离子氧的可逆氧化还原,有效提高材料的能量密度和功率密度。
主权项:
1.一种钠离子电池层状氧化物正极材料,其结构通式为NaxLiaNbMcO2-yFy,其中0.4<x≤1;a+b+c=1;0<y<0.2;其中M为可变价金属,选自Ni,Mn,Fe,Co,Cu,V和Cr中的至少一种;N为不可变价金属,选自Ti,Mg,Zn,K,Al,Ca,Ru,Nb,Ir,Mo,和Zr中的至少一种。
一种高质量热值铝硅合金粉体材料及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN114075635A

申请人: 北京理工大学;
发明人: 赵婉君;焦清介;张帆;闫石;欧亚鹏;朱艳丽;刘大志
申请日期: 2021-07-14
公开日期: 2022-09-27
IPC分类: C22C21/02
摘要:
本发明公开了一种一种高质量热值铝硅合金粉体材料及其制备方法,所述粉体材料包括铝元素、硅元素和功能性添加元素,其中,硅的含量在5wt%~15wt%之间,铝的含量在85wt%~95wt%之间,功能性添加元素的含量在0~5wt%之间。铝与其它金属或非金属的合金化制备,有效的拓展铝在含能材料领域中的应用,使其在能量释放及点火特性方面具有特殊的性质。具体地,非金属硅的熔点为1414℃,沸点2355℃,密度为2.49g/cm3。用硅的高质量热值特性,不仅使得铝合金的整体质量热值得到提高,同时可以较低的硅的含量达到所需的高热值。
主权项:
1.一种高质量热值铝硅合金粉体材料,其中包括铝元素、硅元素和功能性添加元素,其中,硅的含量在5wt%~15wt%之间,铝的含量在85wt%~95wt%之间,功能性添加元素的含量在0~5wt%之间。
一种铝钛基多元合金粉体的制备方法及得到的合金粉体
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN114082967A

申请人: 北京理工大学;
发明人: 焦清介;张帆;欧亚鹏;赵婉君;闫石;郭学永;朱艳丽;刘大志
申请日期: 2021-07-09
公开日期: 2022-02-25
IPC分类: B22F9/10
摘要:
本发明公开了一种一种铝钛基多元合金粉体的制备方法及得到的合金粉体,所述方法包括以下步骤:步骤1、在磁悬浮真空熔炼内对包括铝金属和钛金属的原料进行熔炼,得到混合熔炼液,其中,金属钛和金属铝的重量用量比为(10~55):(45~90);步骤2、在惰性气体反吹下对所述混合熔炼液依次进行离心雾化和后处理,得到所述铝钛基多元合金粉体。本发明采用高速蝶式离心雾化法生产粉体,通过蝶式转盘直径和转速控制,旋转盘的离心线速度,保证雾滴致密,通过控制旋转速度和液体温度来控制雾滴的尺寸分布。不出现空心球;保证球外表面光滑。采用氩气反吹防止撞壁形成不完整的球体。
主权项:
1.一种铝钛基多元合金粉体的制备方法,包括以下步骤:步骤1、在磁悬浮真空熔炼内对包括铝金属和钛金属的原料进行熔炼,得到混合熔炼液,其中,金属钛和金属铝的重量用量比为(10~55):(45~90);步骤2、在惰性气体反吹下对所述混合熔炼液依次进行离心雾化和后处理,得到所述铝钛基多元合金粉体。
一种微米球形铝锂二元合金粉及其制备方法和系统
发明专利权授予

专利号: CN114932217A

申请人: 北京理工大学;
发明人: 朱艳丽;赵婉君;乐威;焦清介;闫石;欧亚鹏;任慧;刘大志
申请日期: 2021-06-10
公开日期: 2023-05-02
IPC分类: B22F9/10
摘要:
本发明公开了一种微米球形铝锂二元合金粉及其制备方法和系统。合金粉中锂的质量含量为1%~20%,密度为1.49g/cm3~2.59g/cm3,锂占空比为4.86%~53.76%,热值为31.2kJ/g~34.0kJ/g,中位粒径为5μm~80μm,固溶度为3%~4.7%,圆度值大于0.95,纯度不小于99.9%。制备方法包括:在氩气正压条件下,将含有铝和锂的金属在碳化硅坩埚中熔炼、熔化后,得到铝锂二元合金料液,通过铌合金管路输送至雾化罐,碟式离心雾化、筛分,得到微米球形铝锂二元合金粉。本发明有效解决了铝锂合金熔炼、熔化与料液输运中的杂质引入和锂蒸发问题。
主权项:
1.一种微米球形铝锂二元合金粉,其特征在于:所述微米球形铝锂二元合金粉中锂的质量含量为1%~20%;所述微米球形铝锂二元合金粉的密度为1.49g/cm3~2.59g/cm3,锂占空比为4.86%~53.76%,热值为31.2kJ/g~34.0kJ/g,中位粒径为5μm~80μm;所述微米球形铝锂二元合金粉的圆度值大于0.95,纯度不小于99.9%,固溶度为3%~4.7%,粉体致密无气孔。
一种加工具有多个数值孔径的微透镜阵列的方法
发明专利权授予

专利号: CN113296175A

申请人: 北京理工大学
发明人: 姜澜;刘洋;李晓炜
申请日期: 2021-05-25
公开日期: 2022-02-25
IPC分类: G02B27/00
摘要:
本发明涉及一种加工具有多个数值孔径的微透镜阵列的方法,属于激光应用技术领域。本发明的目的是为了解决传统平面微透镜阵列只具备单一NA值,且加工方法效率低下、加工难度大的问题;该方法通过对高斯型飞秒激光空间整形得到多个贝塞尔光束,以此对玻璃样品进行改性,利用贝塞尔相位中不同锥底角产生的贝塞尔区域长度不同这一规律,在同一个样品上单次曝光即可实现不同的改性深度,之后利用氢氟酸对改性后的样品进行刻蚀,得到具有多个NA值、高表面质量的微透镜阵列。该方法兼顾高加工质量、高加工效率、高形貌可控性、加工后微透镜NA值调节范围大,满足微透镜阵列应用中对NA值的不同需求。
主权项:
1.一种加工具有多个数值孔径的微透镜阵列的方法,其特征在于:具体步骤如下:步骤一:以石英玻璃作为基底材料,根据不同贝塞尔光束之间的贝塞尔区域长度差,设计贝塞尔相位图,计算公式如下:β=arcsin(nsinα)-α (1)其中β为出射角,α为相位图中的锥底角,n为相位图中锥透镜相位的折射率,这里取1.45进行计算,Zmax为进入缩束系统之前贝塞尔区域的长度,w0为入射高斯型激光的束腰半径;步骤二:为了滤除0级光对加工光束的干扰,在贝塞尔光束相位图的基础上叠加棱镜相位,使从SLM出射的加工光束与干扰光分离;步骤三:搭建由飞秒激光系统、衰减片、机械开关、空间光调制器(SLM)、缩束系统和六自由度平移台等组成的加工光路;步骤四:将步骤二中得到的叠加后的相位图加载到SLM中,高斯型激光入射到SLM的液晶面板生成贝塞尔光束,并经过缩束系统生成微贝塞尔光束,其长度按照下式进行计算:其中,Γ为缩束系统的缩放倍数,f1和f2分别为平凸透镜和聚焦物镜的焦距,Z'max为缩束后的微贝塞尔光束的长度;步骤五:利用机械开关控制脉冲个数,利用衰减片调节入射激光能量,微调六自由度精密位移平台使样品的上表面与激光传播方向垂直,并使微贝塞尔光束末端接触样品的上表面对加工区域改性;步骤六:将改性后的样品在室温条件下放入氢氟酸溶液中进行刻蚀,并加入超声振荡辅助使溶液与样品充分反应,通过控制刻蚀时间来控制微透镜的通光孔径大小。
基于电子动态调控空间整形加工单向流动表面的方法
发明专利权授予

专利号: CN113118632A

申请人: 北京理工大学
发明人: 姜澜;李欣;陈孝喆;李晓杰;梁密生
申请日期: 2021-04-08
公开日期: 2022-03-22
IPC分类: B23K26/352
摘要:
本发明涉及了一种基于电子动态调控空间整形加工单向流动表面的方法,利用空间光整形器将高斯光场变成不同形状与能量分布光场,加工的得到可使液体单向流动的仿生功能性表面,属于飞秒激光应用技术领域。将飞秒激光光场从高斯分布转化为三维仿生光场分布,因此可以在多种固体材料上实现仿生各向异性结构加工,所述各向异性仿生结构可以控制液体流动的方向,利用空间光调制器(SLM)对高斯光束进行相位变换,可以控制飞秒激光输出能量的三维分布,得到不同的各向异性仿生空间光场。所述各向异性仿生结构包括单个结构的尖锐三角形边缘、高度梯度变化和连续一致功能性表面。研究结果可以进一步扩展飞秒激光微加工在雾收集、化学反应控制等领域的应用。
主权项:
1.基于电子动态调控空间整形加工单向流动表面,其特征在于:由多个结构单元构成,每个单元的尖角部分与下一单元连接;所述单元为带有尖角的三角形边缘结构,且结构内部具有梯度变化。
一种高温抗氧化耐烧蚀硼化锆基致密涂层的制备方法
发明专利权授予

专利号: CN112921265A

申请人: 北京理工大学
发明人: 朱时珍;王瑞强;柳彦博;马壮;刘玲;高丽红
申请日期: 2021-01-08
公开日期: 2022-05-20
IPC分类: C23C4/134
摘要:
本发明涉及一种高温抗氧化耐烧蚀硼化锆基致密涂层的制备方法,属于抗氧化耐烧蚀涂层制备技术领域。先采用喷雾造粒技术将ZrB2、SiC、TaSi2、PVA和去离子水的混合浆料进行团聚造粒,然后采用感应等离子球化技术对造粒后的粉体进行致密化处理,最后采用低压等离子喷涂技术将致密化后的粉体喷涂在C/C复合材料的表面形成ZrB2?SiC?TaSi2涂层。所述方法通过在ZrB2?SiC喷涂粉体中添加TaSi2,并采用低压等离子喷涂技术制备TaSi2掺杂ZrB2?SiC涂层,可以有效提高涂层的致密度和结合强度,从而使所制备的涂层具有更好的抗氧化耐烧蚀性能,满足C/C复合材料对抗氧化耐烧蚀涂层需面临更高温度、更长时间的服役要求。
主权项:
1.一种高温抗氧化耐烧蚀硼化锆基致密涂层的制备方法,其特征在于:所述方法步骤如下:(1)将ZrB2、SiC、TaSi2、PVA以及去离子水混合均匀,得到混合浆料;其中,ZrB2、SiC和TaSi2的质量之和占混合浆料总质量的30%-60%,PVA在固体原料中的质量分数为0.2%~0.5%,ZrB2在固体原料中的质量分数为40%~85%,SiC在固体原料中的质量分数为5%~25%,TaSi2在固体原料中的质量分数为5%~35%;(2)采用喷雾造粒技术对步骤(1)得到的混合浆料进行团聚造粒并过筛,得到粒径范围为20μm~90μm的球形团聚复合粉体;(3)采用感应等离子球化技术对步骤(2)得到的球形团聚复合粉体进行致密化处理,之后过筛并干燥,得到粒径范围为20μm~60μm的ZrB2-SiC-TaSi2复合粉体;(4)步骤(3)得到的ZrB2-SiC-TaSi2复合粉体通过低压等离子喷涂技术在C/C复合材料的表面制备成ZrB2-SiC-TaSi2涂层;其中,低压等离子喷涂的工艺参数如下:电流为700A~900A,主气氩气流量为40SCFH~60SCFH,辅气氦气流量为12SCFH~18SCFH,载气氩气流量为3SCFH~5SCFH,充入保护性气体氩气使喷涂腔室压力为3000Pa~8000Pa,送粉速率为2RPM~6RPM,喷涂距离为80mm~200mm。
一种Ti-Al系合金的粉末冶金致密化无压烧结方法
发明专利权授予

专利号: CN111215623A

申请人: 北京理工大学
发明人: 蔡奇; 刘旭真; 刘金旭; 李树奎; 吕延伟; 贺川; 冯新娅; 刘兴伟
申请日期: 2020-03-02
公开日期: 2020-06-02
IPC分类: B22F3/10
摘要:
本发明属于合金技术领域,具体涉及一种Ti?Al系合金的粉末冶金致密化无压烧结方法。本发明提供了一种Ti?Al系合金的粉末冶金致密化无压烧结方法,本发明采用程序升温的方式进行无压烧结,通过在烧结的不同升温阶段采用不同的保护气氛和气体流速,能够得到致密度较高的Ti?Al系合金。实施例结果表明,本发明制备的Ti?Al系合金致密度高达98%以上;准静态压缩强度达到1100MPa以上,临界破坏应变超过0.4。另外,本发明提供的粉末冶金无压烧结方法生产成本低,可以实现Ti?Al系合金异形件的批量化生产。
主权项:
1.一种Ti-Al系合金的粉末冶金致密化无压烧结方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将Ti-Al系合金原料混合,进行冷等静压成型,得到压坯;(2)将所述压坯进行无压烧结,得到Ti-Al系合金;所述无压烧结的程序包括以下步骤:以100~400mL/min的速率通入流动氢气,在氢气气氛中,将所述压坯从室温第一升温至500~600℃;停止通入流动氢气,对炉膛内进行抽真空;密封炉膛,在500~600℃保温1~2h;保持炉膛密封状态,将所述保温后的压坯第二升温至750~850℃;以500~2000mL/min的速率通入流动氩气,在所述氩气气氛中,将所述第二升温后的压坯第三升温至烧结温度;所述烧结温度为1400~1600℃;调整流动氩气的流速为100~400mL/min,在所述氩气气氛中,将所述升温程序后的压坯在所述烧结温度保温2~5h后降温,得到高致密度Ti-Al系合金。
一种Ti-Al系合金药型罩组织一致性检测装置和检测方法
发明专利权授予

专利号: CN111208200A

申请人: 北京理工大学
发明人: 刘金旭; 刘旭真; 蔡奇; 李树奎; 吕延伟; 贺川; 冯新娅; 刘兴伟
申请日期: 2020-02-28
公开日期: 2020-05-29
IPC分类: G01N29/46
摘要:
本发明属于无损检测技术领域,具体涉及一种Ti?Al系合金药型罩组织一致性检测装置和检测方法。本发明提供的Ti?Al系合金药型罩组织一致性检测装置,包括支撑杆、使用时设置于所述支撑杆旁侧的冲击力施加部件和音频信号采集部件,以及与所述音频信号采集部件电连接的信号处理软件。本发明利用冲击力施加部件使放置于支撑杆上的Ti?Al系合金药型罩发出声音,通过音频信号采集部件和信号处理软件获得Ti?Al系合金药型罩的特征频率,基于音频检测技术,将其与标准Ti?Al系合金药型罩的标准频率比较,实现对Ti?Al系合金药型罩质量的无损检测。
主权项:
1.一种Ti-Al系合金药型罩组织一致性检测装置,其特征在于,包括支撑杆(1)、使用时设置于所述支撑杆(1)旁侧的冲击力施加部件(2)和音频信号采集部件(3),以及与所述音频信号采集部件(3)电连接的信号处理软件(4)。
基于钨纳米颗粒的增强型轻质金属基复合材料及制备方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN111041258A

申请人: 北京理工大学重庆创新中心; 北京理工大学
发明人: 范群波; 王乐; 余洪; 马壮; 王扬卫
申请日期: 2019-12-11
公开日期: 2020-04-21
IPC分类: B22F9/04
摘要:
本发明公开了基于钨纳米颗粒的增强型轻质金属基复合材料及制备方法,解决现有技术中复合材料的金属基体与颗粒界面结合较差、颗粒分散不均匀的问题。本发明的制备方法,将钨纳米粉末和轻质金属粉末经过高能球磨后形成固溶体,再压制成型后烧结,纳米钨颗粒析出并均匀分布于轻质金属基体中,得到纳米钨颗粒强化型轻质金属基复合材料。本发明设计科学,方法简单,操作简便。本发明创造性地将高能球磨法与粉末烧结相结合,实现钨纳米颗粒的固溶?析出,从而能够将尺度为50nm以下的钨纳米颗粒引入到轻质金属基材料中,大大提升了轻质金属基复合材料的强度和韧性以及高温力学性能,更好地满足航空航天等领域对结构材料低密度高性能的要求。
主权项:
1.一种基于钨纳米颗粒的增强型轻质金属基复合材料的制备方法,其特征在于,将钨纳米粉末和轻质金属粉末经过高能球磨后形成固溶体,压制成型后烧结,纳米钨颗粒析出并均匀分布于轻质金属基体中,得到纳米钨颗粒强化型轻质金属基复合材料。
一种高物理活性球形雾化铝锌非晶合金粉体及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN108213406A

申请人: 北京理工大学
发明人: 焦清介; 闫石; 郭学永; 杜风贞; 刘大志
申请日期: 2018-01-04
公开日期: 2018-06-29
IPC分类: C22C45/08
摘要:
本发明公开了一种球形雾化铝锌合金粉体及其制备方法。设计和制备出一种在燃烧时使铝粒子发生热自爆,变成纳米尺度的粒子,提高铝粒子的燃烧速率,进而实现对含铝炸药、烟火药剂等的能量释放速率的大幅度提高。两种金属的熔点和沸点差别较大,在高温冲击下其熔化过程会发生分离,低溶点的金属先熔化和气化,在热膨胀效应下,合金粒子膨胀炸裂,形成更细小的粒子。甚至是低沸点的金属达到了沸点温度发生气化,在气体膨胀作用下实现更剧烈的爆裂形成更细小的粒子。将锌和铝非晶合金化,利用锌的熔沸点以及熔化和气化的特性,使非晶合金粒子在点火过程中实现热自爆,提高其气化速率,从而提高其燃烧效率。
主权项:
1.一种高物理活性球形雾化铝锌非晶合金粉体及其制备方法,其特征在于既大幅度提高粒子的燃烧速率,又不降低其燃烧热热值。
一种金属材料高能束-超声复合增材制造方法
发明专利申请公布后的视为撤回

专利号: CN104525944A

申请人: 北京理工大学
发明人: 刘长猛; 石学智; 马树元
申请日期: 2014-12-23
公开日期: 2015-04-22
IPC分类: B22F3/105
摘要:
本发明公开了一种金属材料高能束-超声复合增材制造方法,属于金属材料增材制造(3D打印)领域。该方法基于增材制造“逐层”堆积的技术原理,由高能束熔化金属成形材料,在逐层熔化/凝固堆积一定层数后,对凝固层进行超声冲击,使凝固层发生压塑性变形,从而消除成形件内应力和内部缺陷、细化晶粒,然后继续进行逐层熔化/凝固堆积和超声冲击过程,直至完成整个金属构件的成型过程。本发明利用超声冲击对凝固层进行实时“逐层”处理,可有效减少或消除内应力和内部缺陷、细化晶粒,提高增材制造金属构件的力学性能。
主权项:
1.一种金属材料高能束-超声复合增材制造方法,其特征在于,在逐层堆积的增材制造过程中,由高能束熔化金属成形材料,在逐层熔化/凝固堆积一定层数后,对凝固层进行超声冲击,使凝固层发生压塑性变形,从而消除成形件内应力和内部缺陷、细化晶粒,然后继续进行逐层熔化/凝固堆积和超声冲击过程,直至完成整个金属构件的成型过程。
一种MCrAlY合金涂层的制备方法
发明专利申请公布后的视为撤回

专利号: CN104099657A

申请人: 北京理工大学
发明人: 陈为为; 林翔; 陈德华; 靳楠; 王鲁
申请日期: 2014-06-25
公开日期: 2014-10-15
IPC分类: C25D15/00
摘要:
本发明公开一种MCrAlY合金涂层的制备方法,属于表面工程领域。首先将CrAlY合金粉末加入到M镀液中,通过电镀法在基体表面获得M-CrAlY复合涂层,然后对M-CrAlY复合涂层进行真空热处理从而在基体表面获得MCrAlY合金涂层。所述制备方法工艺简单、成本低且效率高,不需进行后续渗铝处理,并可以实现对复杂形状零部件不同部位处粘结层厚度的控制;所述MCrAlY合金涂层具有结构致密、成分均匀等特点,可用于高温合金叶片、耐高温零件等材料,在航空航天和汽车等工业上有很好的应用前景。
主权项:
1.一种MCrAlY合金涂层的制备方法,其特征在于:所述方法步骤如下:(1)将CrAlY合金粉末加入M镀液中,加热至30~60℃,搅拌均匀,得到混合镀液a;(2)向步骤(1)所述混合镀液a中加入基体和M板,以基体作为阴极,M板作为阳极,在间歇搅拌下,采用电镀法将混合镀液a中的M和CrAlY合金粉末共沉积到基体表面,在基体表面形成M-CrAlY复合涂层;(3)电镀结束后将表面镀有M-CrAlY复合涂层的基体取出,清洗,烘干,热处理后在基体表面获得所述的MCrAlY合金涂层。

金属粉末专利分析

材料体系分布
制备工艺分布
技术领域分布 (IPC分类)
💡 技术分类说明: 悬停在图表柱子上查看: B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) • C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) • B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)
专利类型分布
法律状态分布

主要申请人分析

主要申请人专利数量