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基于增材制造的高承载、轻量化球形贮箱支撑紧固装置
发明专利权授予专利号: CN113815900A
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
发明人: 郭璠; 傅子敬; 田娜; 王闯; 周晓舟; 施华
申请日期: 2021-09-18
公开日期: 2021-12-21
IPC分类:
B64G1/22
摘要:
本发明公开了一种基于增材制造的高承载、轻量化球形贮箱支撑紧固装置,包括:十字包带、包带摩擦缓冲垫、支架摩擦缓冲垫和一体化支架;所述一体化支架采用增材制造而得,其上端为球碗形凹槽,用于安放球形贮箱;一体化支架上端周向均匀设有四个安装座,十字包带箍在球形贮箱的外表面,且其四个端部分别固定在一体化支架的四个安装座上;其中,十字包带与球形贮箱之间设有包带摩擦缓冲垫,一体化支架与球形贮箱之间设有支架摩擦缓冲垫。
主权项:
1.一种基于增材制造的高承载、轻量化球形贮箱支撑紧固装置,其特征在于,包括:十字包带(12)、包带摩擦缓冲垫、支架摩擦缓冲垫和一体化支架(15);所述一体化支架(15)采用增材制造而得,其上端为球碗形凹槽,用于安放球形贮箱(1);一体化支架(15)上端周向均匀设有四个安装座(152),十字包带(12)箍在球形贮箱(1)的外表面,且其四个端部分别固定在一体化支架(15)的四个安装座(152)上;其中,十字包带(12)与球形贮箱(1)之间设有包带摩擦缓冲垫,一体化支架(15)与球形贮箱(1)之间设有支架摩擦缓冲垫。
高温合金表面致密型富Re阻扩散涂层的制备方法
发明专利权授予专利号: CN113789557A
申请人: 北京航空航天大学
发明人: 郭洪波;李婧晨;何健;魏亮亮
申请日期: 2021-09-17
公开日期: 2022-06-10
IPC分类:
C25D3/12
摘要:
本发明公开了一种高温合金表面致密型富Re阻扩散涂层的制备方法,包括以下步骤:试样表面处理:依次对试样表面进行打磨及喷砂处理,清洗试样表面;电镀高Re含量NiRe层:将表面处理后的试样置于NiRe溶液中电镀Ni?Re层;高温预扩散处理:将电镀NiRe层后的试样在真空炉中进行高温预扩散处理;化学气相沉积法(CVD)渗铝:对高温预扩散处理后的试样进行CVD渗铝;电镀Pt层:对渗铝后的试样进行表面处理,将表面处理后的试样放入碱性镀铂溶液中电镀Pt层;电镀后扩散处理:使用真空炉对镀铂后的试样进行高温扩散处理。该制备方法能够保证NiRe镀层中Re含量≥40at.%,镀层与基体之间的结合力较强,高温扩散处理后富Re阻扩散层的组织结构为单相富Re相。
主权项:
1.一种高温合金表面致密型富Re阻扩散涂层的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)试样表面处理:依次对试样表面进行打磨及喷砂处理,清洗试样表面;(2)电镀高Re含量NiRe层:将表面处理后的试样置于NiRe溶液中电镀Ni-Re层;(3)高温预扩散处理:将电镀NiRe层后的试样在真空炉中进行高温预扩散处理;(4)化学气相沉积法(CVD)渗铝:对高温预扩散处理后的试样进行CVD渗铝;(5)电镀Pt层:对渗铝后的试样进行表面处理,将表面处理后的试样放入碱性镀铂溶液中电镀Pt层;(6)电镀后扩散处理:使用真空炉对镀铂后的试样进行高温扩散处理。
可焊接的铸造高温合金及其应用
发明专利权授予专利号: CN113512670A
申请人: 河北钢研德凯科技有限公司北京分公司;
发明人: 孟凡国;王帧;王凯;朱小平;李维
申请日期: 2021-09-14
公开日期: 2021-12-07
IPC分类:
C22C19/05
摘要:
本发明涉及高温合金材料技术领域,尤其是涉及一种可焊接的铸造高温合金及其应用。可焊接的铸造高温合金,以质量分数计包括:C 0.05%~0.08%、Cr 17%~20%、Mo 9%~11%、W 4%~5%、Ti 2.2%~2.8%、Al 1%~1.5%、Ce 0.01%~0.03%、Mg 0.01%~0.03%、Fe 0.01%~4%、Mn 0.01%~0.5%、Si 0.1%~0.6%、B≤0.02%、S≤0.01%、P≤0.015%,余量为Ni及不可避免的杂质。本发明的可焊接的铸造高温合金,能够平衡合金的高温性能、力学性能、铸造性能及焊接性能,满足弹用涡扇发动机的严苛要求,可用于制造发动机尾喷管等部件。
主权项:
1.可焊接的铸造高温合金,其特征在于,以质量分数计包括:C 0.05%~0.08%、Cr 17%~20%、Mo 9%~11%、W 4%~5%、Ti 2.2%~2.8%、Al 1%~1.5%、Ce 0.01%~0.03%、Mg 0.01%~0.03%、Fe 0.01%~4%、Mn 0.01%~0.5%、Si 0.1%~0.6%、B≤0.02%、S≤0.01%、P≤0.015%,余量为Ni及不可避免的杂质。
低氧MIM用球形或类球形金属粉末的制备方法
发明专利申请公布后的驳回专利号: CN113976894A
申请人: 北京七弟科技有限公司
发明人: 李晓波;耿志辉;罗明明;温可欣
申请日期: 2021-09-14
公开日期: 2022-01-28
IPC分类:
B22F9/02
摘要:
本发明公开一种低氧MIM用球形或类球形金属粉末的制备方法,涉及金属粉末技术领域,包括以下步骤:(1)将金属原料氢化,得到氢化后的金属;(2)将氢化后的金属在惰性气体保护下进行初次机械破碎至10mm以下;(3)将初次破碎后的金属粉末在惰性气体保护下进行二次气流破碎至MIM用;(4)将二次气流破碎后的粉末脱氢得到非球形粉末;(5)然后进行等离子球化,得到增氧量小于100ppm的球形粉末;或进采用流化床气流磨得到增氧量小于200ppm的类球形粉末。本发明的有益效果在于:采用本发明中的方法制得的金属粉末粒径在0?25μm占比较高,可达90%以上;本发明制得的粉末氧含量较低,低于1500ppm。
主权项:
1.一种低氧MIM用球形或类球形金属粉末的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)将金属原料氢化,得到氢化后的金属,所述氢化过程中氢化压力不小于0.2MPa;(2)将氢化后的金属在惰性气体保护下进行初次机械破碎至10mm以下,初次机械破碎过程中惰性气体保护环境氧含量小于100ppm;(3)将初次破碎后的金属粉末在惰性气体保护下进行二次气流破碎,达到MIM使用要求,二次气流破碎过程中惰性气体保护环境氧含量小于100ppm;(4)将二次气流破碎后的粉末脱氢得到非球形粉末;(5)然后进行等离子球化,得到增氧量小于100ppm的球形粉末;或进采用流化床气流磨得到增氧量小于200ppm的类球形粉末。
一种基于显微成像的合金粉末夹杂物的识别方法
发明专利权授予专利号: CN113705531A
申请人: 北京航空航天大学;
发明人: 王海辉;武丹;罗学军;王学超
申请日期: 2021-09-10
公开日期: 2023-06-20
IPC分类:
G06N3/08
摘要:
本发明涉及基于显微成像的合金粉末夹杂物的识别方法,通过对杂质尺度分析、人工标注二次微调、随机数据融合以及数据切分等过程,最终得到丰富的训练数据;利用现阶段人工神经网络进行自动学习夹杂物与合金粉末各自特征,从而快速、准确识别夹杂物。与传统的合金粉夹杂物检测方法相比,这种基于人工神经网络的方法可以最大限度的减少人工工作量、加快合金粉末纯度检测,便于实验检测人员进行实时检测。
主权项:
1.一种基于显微成像的合金粉末夹杂物的识别方法,包括数据预处理阶段、深度学习模型训练阶段以及检测识别阶段;所述数据预处理阶段包括:步骤1-1:利用显微镜采集带有夹杂物的合金粉末图像,包含40倍、80倍、和/或120倍多尺度多幅彩色图像;步骤1-2:对采集的图像数据标注夹杂物边界,利用KNN Matting算法对标注的夹杂物边界进行微调,以标注出夹杂物,并保留夹杂物对应的梯度变化矩阵,再根据标注的夹杂物将采集的图像分为“前景”图像和“背景”图像,其中所述“前景”图像指标注出的夹杂物图像,所述“背景”图像是采集的图像中去除“前景”图像得到的结果,包括合金粉末图像与用于铺设合金粉末的载体图像;步骤1-3:对“前景”图像按其中的夹杂物尺寸分为第一类“前景”图像、第二类“前景”图像与第三类“前景”图像,其中在“前景”图像中,第一类“前景”图像的夹杂物的尺寸最小,第三类“前景”图像对应的夹杂物的尺寸最大,第二类“前景”图像的夹杂物尺寸介于第一类“前景”图像与第三类“前景”图像的夹杂物的尺寸中间;步骤1-4:对“背景”数据集,去除数据集中“奇异点”数据,其中“奇异点”数据指在深度学习模型训练阶段将造成模型训练发生域偏移的“背景”图像;步骤1-5:对“背景”数据集和“前景”数据集分别进行数据增强,将第一类“前景”图像、第二类“前景”图像与第三类“前景”图像按照6:2:1的比例数量复制多份并添加到多份“背景”图像的一幅或多幅,得到一幅或多幅组合图像,再利用“前景”图像对应的梯度变化矩阵对所述组合图像中的“前景”图像进行边界软化,得到更新的组合图像;步骤1-6:对更新的组合图像,按照256像素为边长进行切分,形成用于深度学习模型训练阶段的训练数据集,对应的训练标签为添加的“前景”图像的位置;所述深度学习模型训练阶段包括:步骤2-1:用所述训练数据集训练像素级别检测U-Net模型;步骤2-2:用所述训练数据集训练区域框级别检测YoLo-V3模型,其中采用YoLo-V3+SPP的结构框架;所述检测识别阶段包括:步骤3-1:利用显微镜采集带有夹杂物的合金粉末待检测图像;步骤3-2:将所述待检测图像提供给经训练的U-Net模型,得到检测结果;步骤3-3:将所述待检测图像提供给经训练的YoLo-V3模型,得到检测结果。
纯净化工艺降低粉末高温合金氧含量的方法及装置
发明专利权授予专利号: CN113751706A
申请人: 中国航发北京航空材料研究院
发明人: 李周;刘杨;许文勇;袁华;张国庆
申请日期: 2021-09-08
公开日期: 2023-05-26
IPC分类:
B22F1/00
摘要:
本发明属于粉末处理技术领域,公开了一种纯净化工艺降低粉末高温合金氧含量的方法及装置,高温合金粉末在分离室内受匀速流动的高纯氩气冲击分散,不同粒径的粉末颗粒合力矢量不同在气流作用下发生分离,利用除尘装置去除细微粉末,将分离后的较粗的粉末收集于粉罐中,由于细微粉末氧含量较高,通过该方法分离粉末可以达到降低氧含量的目的。相比于现有物理筛分和涡轮气流分级方法,本发明不会引入非粉末颗粒夹杂物并能显著降低成本。
主权项:
1.一种纯净化工艺降低粉末高温合金氧含量的方法,其特征在于:采用惰性气体为介质,控制惰性气体流动为层流状态,利用高温合金粉末颗粒合力矢量的不同将细微粉末分离,降低细微粉末占比,包括以下步骤:步骤一、控制惰性气体为层流状态输送;步骤二、均匀送粉;步骤三、粉末收集。
一种Ni3Al基单晶合金焊后的后处理方法
发明专利权授予专利号: CN113736984A
申请人: 北京航空航天大学
发明人: 宫声凯;梁资拓;曹阳;裴延玲;李树索
申请日期: 2021-09-07
公开日期: 2022-06-28
IPC分类:
B23K1/20
摘要:
本发明涉及焊后处理技术领域,尤其涉及一种Ni3Al基单晶合金焊后的后处理方法。本发明提供的后处理方法,包括以下步骤:将焊后Ni3Al基单晶合金进行热处理,得到Ni3Al基单晶合金的焊接件;所述热处理的温度为1050~1100℃。根据实施例的记载,经过本发明所述的热处理进行处理后得到的Ni3Al基单晶合金的焊接件在980℃时的抗拉强度在650MPa以上,基体抗拉强度在95%以上。且所述后处理方法简单,条件易控制,可适用于大规模的工业生产,具有显著的工业应用价值和经济效益。
主权项:
1.一种Ni3Al基单晶合金焊后的后处理方法,其特征在于,包括以下步骤:将焊后Ni3Al基单晶合金进行热处理,得到Ni3Al基单晶合金的焊接件;所述热处理的温度为1050~1100℃。
用于选区激光熔化的TiAl-(Sn-xAl)合金及制备
发明专利申请公布后的驳回专利号: CN113957287A
申请人: 北京星航机电装备有限公司
发明人: 惠泰龙;刘程程;刘莹莹;钱远宏;崔照雯
申请日期: 2021-09-07
公开日期: 2022-01-21
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明属于增材制造技术领域,具体涉及一种用于选区激光熔化的TiAl?(Sn?xAl)合金及制备,该合金的包括:TiAl基预合金粉和Sn?xAl预合金粉末;Sn?xAl预合金粉末的添加量占总质量的0.2~10wt.%;Sn?xAl预合金粉末中的Sn与Al的质量比为80~90:10~20。本发明的合金具有制备工艺简单、流程短,对设备要求较低,且合金成分易于控制。通过加入Sn?xAl合金对于TiAl基合金有卓越的润湿性,能够改善TiAl基合金在快速凝固过程中的孔隙等缺陷,进而提升选区激光熔化TiAl基合金的致密度,使得到的TiAl?(Sn?xAl)合金组织易于控制,力学性能优异。
主权项:
1.一种用于选区激光熔化的TiAl-(Sn-xAl)合金,其特征在于,所述合金的包括:TiAl基预合金粉和Sn-xAl预合金粉末;所述Sn-xAl预合金粉末的添加量占Sn-xAl预合金粉末和TiAl基预合金粉末总质量的0.2~10wt.%;所述Sn-xAl预合金粉末中的Sn与Al的质量比为80~90:10~20。
一种高稳定性粒子弥散强化钛合金的激光增材制造方法
专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更专利号: CN113458415A
申请人: 北京煜鼎增材制造研究院有限公司
发明人: 不公告发明人
申请日期: 2021-09-03
公开日期: 2021-12-07
IPC分类:
B33Y70/00
摘要:
本发明公开了一种高稳定性粒子弥散强化钛合金的激光增材制造方法,包括以下步骤:1)制备由钛合金、Y、Ca、Al、Th混合而成的纳米晶粉末;2)将所述纳米晶粉末通过送粉管直接送入激光束形成的熔池中;3)通过侧吹管吹送氩气和氧气的混合气体对激光熔池进行搅动;4)激光束、送粉管和侧吹管同步摆动进行激光增材成形。本发明为解决钛合金作为高温合金而添加弥散强化粒子的高稳定性和均匀性,提出了以高能球磨工艺制备纳米晶粉末,并通过送粉速率和送气速率的合理控制,配合合适的激光熔化沉积工艺参数,从而实现了以激光增材技术制得优异高稳定性粒子弥散强化钛合金。
主权项:
1.一种高稳定性粒子弥散强化钛合金的激光增材制造方法,包括以下步骤:1)制备由钛合金、Y、CaAl、Th混合而成的纳米晶粉末;2)将所述纳米晶粉末通过送粉管直接送入激光束形成的熔池中;3)通过侧吹管吹送氩气和氧气的混合气体对激光熔池进行搅动;所述吹送氩气和氧气的混合气体的送气速率Ф按照以下公式加以控制,其中,μ是送粉速度,Ф是送气速率,h是熔池底到熔池表面之间距离,R是激光光斑直径,λ是和感应热及钛合金本身性质有关的系数,n是熔池中的Y含量;4)激光束、送粉管和侧吹管同步摆动进行激光增材成形。
一种GH4141高温合金金相组织腐蚀剂及腐蚀方法
发明专利权授予专利号: CN113640090A
申请人: 北京星航机电装备有限公司
发明人: 尹西岳; 李婷; 顾晓春; 王帅
申请日期: 2021-08-27
公开日期: 2021-11-12
IPC分类:
G01N21/84
摘要:
本发明公开了一种GH4141高温合金金相组织腐蚀剂及腐蚀方法,属于金属材料金相分析技术领域,解决了现有的腐蚀剂及腐蚀方法不能清晰地显示GH4141高温合金的金相组织的问题。所述金相组织腐蚀剂包括乙醇、浓盐酸和氯化铁。各组分的配比为:乙醇50~100ml,浓盐酸15~25ml,氯化铁5~8g。采用本发明的腐蚀剂能够快速清晰的腐蚀出GH4141高温合金的金相组织。
主权项:
1.一种GH4141高温合金金相组织腐蚀剂,其特征在于,所述金相组织腐蚀剂包括乙醇、浓盐酸和氯化铁。
晶界组织重构制备高性能钐钴磁体的方法
发明专利权授予专利号: CN113744987A
申请人: 北京航空航天大学;
发明人: 蒋成保;席龙龙;张天丽;杨奇承
申请日期: 2021-08-25
公开日期: 2022-09-30
IPC分类:
H01F1/055
摘要:
本发明涉及一种晶界组织重构制备高性能钐钴磁体的方法。所述晶界组织重构是指添加第二相晶界合金,补充主合金晶界相中贫乏元素,使得晶界变得更加连续、光滑且均质化,晶界处组成接近晶内,晶界附近形成完整胞状结构,晶界内部形成近似晶内的胞状结构。所述第二相晶界合金分子式为Sm(FebalCoaCub)c,其中,a=0~1,b=0~1,c=0~5,bal=1?a?b;主合金成分为Sm(CobalFeuCuvZrw)z,其中,u=0.25~0.5,v=0.03~0.1,w=0.01~0.04,z=7~8,bal=1?u?v?w。磁体采用传统粉末冶金技术制备,以所述第二相晶界合金粉与所述主合金粉混合物的总质量计,第二相晶界合金粉添加比例为0~10wt.%。与不添加第二相晶界合金的钐钴磁体相比,磁体晶界相结构更加均一,晶界相内部形成了类似晶内的胞状结构,实现了磁体剩磁、矫顽力、方形度和磁能积的同步提高。
主权项:
1.晶界组织重构制备高性能钐钴磁体的方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤1,配料和合金熔炼:根据主合金化学式计算Sm、Co、Fe、Cu、Zr五种原料所需质量并配料,电弧或感应熔炼制备主合金铸锭,所述主合金成分化学式为Sm(CobalFeuCuvZrw)z,其中,u=0.25~0.5,v=0.03~0.1,w=0.01~0.04,z=7~8,bal=1-u-v-w;根据第二相晶界合金化学式计算Sm、Co、Fe和Cu元素的配料,熔炼制备第二相晶界合金铸锭,所述第二相晶界合金化学式为Sm(FebalCoaCub)c,其中,a=0~1,b=0~1,c=0~5,bal=1-a-b;步骤2,粗破碎、中破碎和混粉:将主合金铸锭进行粗破碎和中破碎,得到主合金粉;将第二相晶界合金铸锭进行粗破碎和中破碎,得到第二相晶界合金粉;然后将主合金粉和第二相晶界合金粉混合均匀,得到混合的粗粉,其中,以所述混合的粗粉的总质量计,第二相晶界合金粉的添加比例为0~10wt.%,整个过程在惰性气体保护下进行;步骤3,球磨或气流磨:将步骤2所得的混合的粗粉通过球磨或气流磨工艺获得平均粒径在3~5μm的合金粉末;步骤4,压型和等静压:将步骤3所得合金粉末放入磁场压型机中取向压型,然后进行冷等静压,获得钐钴磁体压坯;步骤5,烧结和固溶处理:将钐钴磁体压坯放置在惰性气体下烧结,降温二次烧结,继续降温固溶,淬火至室温,得到固溶态磁体;步骤6,时效和缓冷处理:将固溶态磁体在惰性气体环境下加热到550~750℃保温1-8h进行预时效,然后将温度升高到750℃~850℃保温5~30h进行等温时效,接着以0.4~1℃/min的速率冷却至400~500℃保温5~20h后淬火至室温,得到高性能2-17型钐钴磁体。
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。
一种模块化滑块装置及应用其的超精密液体静压导轨单元
发明专利权授予专利号: CN113618421A
申请人: 北京工研精机股份有限公司
发明人: 李云飞;朱生根;吴东旭;张舜华;李晓会;宋国伟;范思齐
申请日期: 2021-08-20
公开日期: 2024-03-22
IPC分类:
B23Q1/01
摘要:
本发明涉及一种模块化滑块装置及应用其的超精密液体静压导轨单元,模块化滑块装置包括静压滑块和节流器,静压滑块与节流器采用模块化设计,组合为一体,节流器与静压腔匹配设置,每个静压腔均匹配有对应的节流器;静压滑块上开设有进油口,进油口与节流器匹配,进油口通过静压滑块内开设的滑块液体流道与对应的静压腔连通,对应的节流器安装在连通进油口与静压腔的滑块液体流道上;本发明的液体静压导轨利用液体静压技术支撑运动部件,具备很高的直线度并可精确实现微小进给运动的分辨率,节流器与静压滑块设计为模块化。通过多路油压管道为每一个静压滑块提供压力,并通过静压滑块上的节流器调节静压油腔内的压力及流量。
主权项:
1.一种模块化滑块装置,其特征在于,包括静压滑块和节流器,所述静压滑块与所述节流器采用模块化设计,组合为一体,所述节流器与静压腔匹配设置,每个静压腔均匹配有对应的所述节流器;所述静压滑块上开设有进油口,所述进油口与所述节流器匹配,所述进油口通过所述静压滑块内开设的滑块液体流道与对应的所述静压腔连通,对应的所述节流器安装在连通所述进油口与所述静压腔的滑块液体流道上。
检测血液中钾K、钠Na、钙Ca、镁Mg、铁Fe元素含量的方法
实质审查的生效专利号: CN114034761A
申请人: 北京和合医学诊断技术股份有限公司
发明人: 贾永娟;张杰;刘春冉;倪君君
申请日期: 2021-08-19
公开日期: 2022-02-11
IPC分类:
G01N27/626
摘要:
本发明提供一种电感耦合“冷”等离子体质谱(ICP?MS)系统定量检测血液中钾K、钠Na、钙Ca、镁Mg、铁Fe元素含量的方法,其特征在于,所述冷等离子体系统中,RF功率为800?900W。本发明方法分析时间短、干扰小,内标定量适宜、灵敏度高,成本低廉,同时,检出限、准确度和精密度等各项技术指标均符合要求,适合于临床高通量样本的检测。
主权项:
1.一种电感耦合“冷”等离子体质谱(ICP-MS)系统定量检测血液中钾K、钠Na、钙Ca、镁Mg、铁Fe元素含量的方法,其特征在于,冷等离子体系统中,RF功率为800-900W。
一种高性能速滑冰刀刀片的制备方法
发明专利权授予专利号: CN113770361A
申请人: 北京科技大学;
发明人: 任淑彬;王钢;黄玺章;赵洋;曲选辉
申请日期: 2021-08-18
公开日期: 2022-08-16
IPC分类:
C22C38/22
摘要:
一种高性能速滑冰刀刀片材料的制备方法,属于金属材料领域。首先采用真空气雾化制粉技术制备质量比为C:1.20?1.30%;Si:0.3?0.5%;Mn:0.65?1.00%;Cr:4.8?5.2%;Mo:4.8?5.2%;V:4.8?5.2%;Co:4.8?5.2%;W:4.8?5.2%;O≤0.005%;N:0.03?0.05%,余量为Fe的球形金属粉末,其中粉末的粒度范围为10?250μm微米,然后进行热等静压烧结致密化得到热等静压锭,再将热等静压锭进行锻造开坯和热轧,得到一定厚度的板坯,之后将板坯与相同厚度的刀背材料进行焊接得到双金属刀片毛坯,再进行性能热处理,之后将热处理后的板坯加工成所需要尺寸的半成品双金属刀片,最后对该双金属刀片的刀刃部分进行辉光粒子氮化处理,在表面形成厚度为0.11~0.12mm的碳氮化物层,采用本发明方法所制备的冰刀具有优异的耐磨性、韧性,同时与冰面的摩擦系数更低,可进一步提高运动效率。
主权项:
1.一种高性能速滑冰刀刀片的制备方法,其特征在于制备步骤如下:1)采用真空气雾化制粉技术制备球形金属粉末,其中粉末的粒度范围为10-250μm微米,Cr、Mo W、Co和V的质量比Cr:Mo:W:Co:V=1:1:1:1:1;2)将粉末装入碳钢包套后进行热等静压烧结得到热等静压锭;3)将热等静压锭进行锻造开坯,再热轧成带材;4)将热轧后的刀刃带材与冰刀背材采用激光进行焊接,背材的厚度与刀刃带材厚度一致;5)将焊接后的双金属片毛坯进行性能热处理,得到热处理后的双金属刀片;6)将经过性能热处理的双金属刀片根据最终需要的刀片厚度和外形轮廓尺寸进行机械加工,得到半成品的双金属刀片,再将该刀片至于辉光离子氮化炉中进行氮化处理,氮化时只氮化刀刃部分,刀背部分采用保护措施进行保护,不淡化,得到成品双金属刀片。
高温合金粉末热裂敏感性和热裂敏感温度的表征方法
发明专利权授予专利号: CN113777270A
申请人: 中国航发北京航空材料研究院
发明人: 郑亮;李周;肖程波
申请日期: 2021-08-18
公开日期: 2024-01-12
IPC分类:
G01N23/2251
摘要:
本发明涉及高温合金粉末材料热裂敏感性和热裂敏感温度的表征方法。先采用激光熔覆筛选粉末材料的热裂敏感性,后选用易发生热裂的成分的粉末材料加热保温后淬火冷却以获得不同温度条件下粉末的晶粒度特征参量,采用该成分粉末树枝晶和等轴晶转变临界温度以下的温度热等静压并进行金相试样磨样,用激光热源以不同的工艺参数在金相试样表面扫描,通过图像识别寻找金相磨面激光扫描区附近发生热裂的区域并测量该区域的晶粒尺寸和微裂纹密度,评价材料的热裂敏感性,对比测得的保护气氛下不同温度粉末对应的晶粒度特征参量,寻找两种试样晶粒度相近的温度获得热裂敏感温度的区间。解决了现有技术难以确定高温合金粉末材料热裂敏感温度区间的局限性。
主权项:
1.高温合金粉末材料热裂敏感性和热裂敏感温度的表征方法,其特征在于:所述的表征方法采用激光熔覆筛选高温合金粉末材料的热裂敏感性,然后选用发生热裂成分的高温粉末材料在真空或保护性气氛下加热保温后淬火冷却以获得不同加热温度下粉末的晶粒度特征参量备用,采用该成分粉末树枝晶和等轴晶转变临界温度以下的温度热等静压并进行金相试样磨样,采用激光热源以不同的工艺参数在金相试样表面扫描,在电镜下通过图像识别寻找金相磨面激光扫描区附近发生热裂的区域并测量该区域的晶粒尺寸和微裂纹密度,对比此前测得的真空下不同温度粉末对应的平均晶粒尺寸,通过两种试样中最接近晶粒尺寸所对应的温度进而获得热裂敏感温度的温度区间及其对应的热裂微裂纹密度。
一种多孔硅碳或锗碳材料的制备方法和用途
发明专利权授予专利号: CN113809314A
申请人: 北京科技大学
发明人: 夏敏;管丹丹
申请日期: 2021-08-16
公开日期: 2023-01-31
IPC分类:
C01B33/021
摘要:
本发明公开了一种多孔硅碳或多孔锗碳材料的制备方法及用途,涉及材料学技术领域。所要解决的问题是提供了一种高比容量以及良好的循环稳定性和倍率性能的复合电极材料以及经济可行的制备工艺。以Li、Si、Zn或Li、Ge、Zn为原料,通过感应熔炼和气雾化制粉工艺形成锂锌硅或锂锌锗合金前驱体颗粒,后经碳包覆工艺形成锂锌硅碳或锂锌锗碳颗粒,再经过氧化环境脱合金化及酸洗过程最终形成多孔硅碳或多孔锗碳复合材料。将制备得到的多孔硅碳或多孔锗碳材料用于锂离子电池负极材料,可获得高比容量、良好循环性能和倍率性能,显示出制备得到的多孔硅碳或多孔锗碳材料是理想的锂离子电池负极材料,可以广泛用于便携式电子设备、电动汽车以及航空航天领域。
主权项:
1.一种多孔硅碳或多孔锗碳材料的制备方法,其特征在于制备步骤如下:(1)通过感应加热熔炼合成锂锌硅或锂锌锗合金;(2)通过气雾化制粉工艺得到微米级锂锌硅或锂锌锗合金粉体;(3)通过有机物裂解或气相CVD或PECVD在锂锌硅或锂锌锗合金粉体表面包覆一层碳材料,形成锂锌硅碳或锂锌锗碳复合材料;(4)通过高温水蒸气或二氧化碳气体或氧气混合物将锂锌硅碳或锂锌锗碳复合材料中的Li氧化形成Li2O,使得锂锌硅或锂锌锗脱合金化;(5)通过去离子水清洗将步骤(4)中生成的Li2O清洗掉,后通过酸洗将Zn清洗掉,经过滤、烘干最终得到多孔硅碳或多孔锗碳材料。
一种双极化卫星天线的标定方法
发明专利权授予专利号: CN113644989A
申请人: 飞天联合(北京)系统技术有限公司
发明人: 段世平;范永顺;房强;王宇;王东升
申请日期: 2021-08-12
公开日期: 2023-11-14
IPC分类:
H04B17/11
摘要:
本申请提供了一种双极化卫星天线的标定方法,包括用于发射信号的发射天线和用于采集信号的双极化卫星天线,该方法包括:获取发射天线和双极化卫星天线的位置信息,计算所述发射天线和双极化卫星天线的相对位置和相对角度;根据所述相对角度调整所述发射天线或双极化卫星天线的角度;根据所述相对位置和定位系统的误差,计算所述发射天线和双极化卫星天线的角度误差;根据所述角度误差,通过误差扫描对齐所述发射天线和双极化卫星天线的中心线;根据预设频段和步进对所述双极化卫星天线进行标定。本申请解决了卫星天线的批量生产所遇到的效率及可靠性等方面的痛点。
主权项:
1.一种双极化卫星天线的标定方法,其特征在于,包括用于发射信号的发射天线和用于采集信号的双极化卫星天线,该方法包括:获取发射天线和双极化卫星天线的位置信息,计算所述发射天线和双极化卫星天线的相对位置和相对角度;根据所述相对角度调整所述发射天线或双极化卫星天线的角度;根据所述相对位置和定位系统的误差,计算所述发射天线和双极化卫星天线的角度误差;根据所述角度误差,通过误差扫描对齐所述发射天线和双极化卫星天线的中心线;根据预设频段和步进对所述双极化卫星天线进行标定。
G115耐热钢与Inconel 740高温合金的异种金属扩散连接方法
专利权人的姓名或者名称、地址的变更专利号: CN113732479A
申请人: 北京机电研究所有限公司
发明人: 羊浩;翟月雯;周乐育;朱卫东
申请日期: 2021-08-11
公开日期: 2022-11-18
IPC分类:
B23K20/26
摘要:
本发明提供的一种G115耐热钢与Inconel 740(H)高温合金的异种金属扩散连接方法,包括:选用Ni?Cr?Si?Co合金作为中间层,将所述中间层置于G115耐热钢与Inconel740(H)高温合金之间进行装配,形成预制体;将预制体放入真空扩散炉中,施加0.2?0.5MPa轴向压力,并用上下压头将其压紧;关闭炉门,所述真空扩散炉开始抽真空,当扩散炉真空度达到10?2?10?3Pa级时开始加热;进行加热升温步骤;炉温达到连接保温温度时,对扩散炉中的所述预制体施加连接压力,并进行扩散连接以形成接头。本发明通过合理设计连接温度、连接压力和保温时间,合理选用Ni?Cr?Si?Co中间层类型和厚度,设计连接后冷却工艺和连接后热处理工艺,获得性能较好的异种金属接头,且常温力学和高温力学性能均达到G115母材的90%以上,改善了耐高温设备的发展和应用。
主权项:
1.一种G115耐热钢与Inconel 740或Inconel 740H高温合金的异种金属扩散连接方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:对G115耐热钢与Inconel740或Inconel 740H高温合金的待连接面进行机械加工、预磨、抛光、清洗并干燥;步骤2:选用厚度为40-150μm的Ni-Cr-Si-Co合金箔作为中间层,所述Ni-Cr-Si-Co合金成分的质量百分比为19Cr-10Si-3Co,余量为Ni;将所述中间层置于步骤1处理后的G115耐热钢与Inconel740或Inconel 740H高温合金之间进行装配,形成预制体;步骤3:将步骤2中装配好的所述预制体放入真空扩散炉中,施加0.2-0.5MPa轴向压力,并用上下压头将其压紧;步骤4:关闭炉门,所述真空扩散炉开始抽真空,当扩散炉真空度达到10-2-10-3Pa级时开始加热;步骤5:进行加热升温步骤,升温至连接保温温度;步骤6:炉温达到连接保温温度时,对扩散炉中的所述预制体施加连接压力,并进行扩散连接,形成接头;步骤7:连接完毕后,降温并进行去应力退火;步骤8:对所述接头进行连接后性能热处理,改善母材性能,促进接头元素扩散。
语音处理方法、装置、设备、存储介质及程序
发明专利权授予专利号: CN113643696A
申请人: 阿波罗智联(北京)科技有限公司
发明人: 缪石乾
申请日期: 2021-08-10
公开日期: 2024-06-21
IPC分类:
G10L15/26
摘要:
本公开提供了语音处理方法、装置、设备、存储介质及程序,涉及人工智能中的语音技术、自然语言处理技术领域。具体实现方案为:终端设备在接收第一语音信息的过程中,向服务器发送至少一个语音意图,每个语音意图为所述第一语音信息中的部分语音信息对应的语音意图;服务器获取所述至少一个语音意图对应的应答信息;终端设备在接收完成所述第一语音信息后,向所述服务器发送所述第一语音信息;服务器获取所述第一语音信息对应的第二语音意图,向终端设备发送第一语音意图对应的应答信息,所述第一语音意图为所述至少一个语音意图中与所述第二语音意图相同的语义意图;终端设备输出所述应答信息。通过上述过程中,降低了语音交互时延。
主权项:
1.一种语音处理方法,包括:在接收第一语音信息的过程中,向服务器发送至少一个语音意图,每个语音意图为所述第一语音信息中的部分语音信息对应的语音意图;响应于接收完成所述第一语音信息,向所述服务器发送所述第一语音信息;从所述服务器接收第一语音意图对应的应答信息,所述应答信息为所述服务器在接收到所述第一语音意图后确定的,所述第一语音意图与所述第一语音信息对应的第二语音意图相同,所述至少一个语音意图包括所述第一语音意图;输出所述应答信息。
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)
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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)