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持续更新中专利搜索结果 关键词: "中国地质大学"
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一种复合浆态储制氢材料及制备方法
实质审查的生效专利号: CN118495470A
申请人: 中国地质大学(武汉)
发明人: 杨明; 董媛; 李程根; 高荣懿; 朱婷
申请日期: 2024-05-31
公开日期: 2024-08-16
IPC分类:
C01B3/00
摘要:
本发明提供一种复合浆态储制氢材料,包括水解制氢的纳米微晶金属粉末、金属氢化物、热催化释氢的有机液体氢化物以及催化剂,所述水解制氢的纳米微晶金属粉末的含量为1~20wt.%、所述金属氢化物的含量为1~50wt.%、所述热催化释氢的有机液体氢化物的含量为40~95wt.%、所述催化剂的含量为1~20wt.%;金属氢化物在水解过程中,其产物为氢氧化物,碱性较强,但是这种碱性环境有助于破除金属表面的氧化膜,从而提高金属与水的接触面积,促进水解反应的进行。
主权项:
1.一种复合浆态储制氢材料,其特征在于:包括水解制氢的纳米微晶金属粉末、金属氢化物、热催化释氢的有机液体氢化物以及催化剂,所述水解制氢的纳米微晶金属粉末的含量为1~20wt.%、所述金属氢化物的含量为1~50wt.%、所述热催化释氢的有机液体氢化物的含量为40~95wt.%、所述催化剂的含量为1~20wt.%。
含铁水镁石吸附剂的制备及其在废水中吸附重金属的方法
实质审查的生效专利号: CN118162093A
申请人: 中国地质大学(北京)
发明人: 吕凤柱; 赵世凤; 刘金刚; 赵燕萍
申请日期: 2024-04-15
公开日期: 2024-06-11
IPC分类:
B01J20/04
摘要:
本发明提供含铁水镁石吸附剂的制备及其在废水中吸附重金属的方法,涉及环境修复技术领域。该含铁水镁石吸附剂的制备方法,包括S1.将MgC l <subgt;2</subgt;·6H<subgt;2</subgt;O加入到装有去离子水的锥形烧瓶中,然后将N<subgt;2</subgt;连续注入锥形烧瓶中,同时不断搅拌;S2.搅拌10mi n后,加入抗坏血酸抗氧化剂,然后在搅拌条件下将FeC l<subgt;2</subgt;·4H<subgt;2</subgt;O溶解到该溶液中,调节溶液pH为9?10;S3.继续注入N<subgt;2</subgt;,将得到的沉淀物密封陈化,用乙醇洗涤,然后离心处理,60℃真空干燥,得到含铁水镁石。本发明制备的含铁水镁石吸附剂可以高效准确的去除废水中的六价铬离子,同时能够在较宽的pH范围内具有较好的去除效果,而且吸附产物有较高价值。
主权项:
1.含铁水镁石吸附剂的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:S1.将0.9mmol MgCl2·6H2O加入到装有100mL去离子水的锥形烧瓶中,然后将N2连续注入锥形烧瓶中,同时不断搅拌;S2.搅拌10min后,加入抗坏血酸抗氧化剂,然后在搅拌条件下将0.1mmol FeCl 2·4H2O溶解到该溶液中,调节溶液pH为9-10;S3.继续注入N210 min,将得到的沉淀物密封陈化24h,用乙醇洗涤,然后以4000r/min的速度离心5min,60℃真空干燥,得到含铁水镁石,化学式记为Mg0.9Fe0.1(OH)2;S4.通过改变MgCl2·6H2O和FeCl 2·4H2O的加入量,用同样的方法制备其他Mg、Fe含量比的含铁水镁石,化学式记为Mg1-XFeX(OH)2,其中,X=0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,Fe/Mg+Fe比值分别为0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7和0.8。
一种激光增材制造设备的成形腔体及其应用
实质审查的生效专利号: CN118218610A
申请人: 中国地质大学(武汉)
发明人: 陶亚坤; 周燕; 孙武成; 王志明; 康积锋; 王晓强; 段隆臣; 文世峰; 史玉升
申请日期: 2024-03-21
公开日期: 2024-06-21
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种激光增材制造设备的成形腔体及其应用。本发明涉及激光增材制造技术领域。成形腔体从下至上依次分为成形区、除粉区和烧结区;成形区设置有一升降工作台,升降工作台包括伸缩式支撑架和设置在伸缩式支撑架上的金属基板,伸缩式支撑架设置在成形区底部,工作基板的底面设置有振动器;烧结区内设有感应烧结炉,感应烧结炉的上部电偶丝闭合,下部两侧电偶丝与上升至该高度的金属基板相接触以保证电路畅通;成形区的腔壁上设有激光工作窗口。本发明的激光增材制造设备的成形腔体除原有的成形区外,增加了除粉区和烧结区,以简化增材制造高性能要求金刚石工具的流程。
主权项:
1.一种激光增材制造设备的成形腔体,其特征在于:所述成形腔体从下至上依次分为成形区、除粉区和烧结区;所述成形区设置有一升降工作台,所述升降工作台包括伸缩式支撑架和设置在所述伸缩式支撑架上的金属基板,所述伸缩式支撑架设置在所述成形区底部,所述工作基板的底面设置有振动器;所述烧结区内设有感应烧结炉,所述感应烧结炉的上部电偶丝闭合,下部两侧电偶丝与上升至该高度的所述金属基板相接触以保证电路畅通;所述成形区的腔壁上设有激光工作窗口。
一种类PDC齿结构的金刚石孕镶齿及制备方法
实质审查的生效专利号: CN117206526A
申请人: 中国地质大学(北京);
发明人: 徐良;岳文;李亚洲;李冰;张国彪;吴震宇
申请日期: 2023-08-11
公开日期: 2023-12-12
IPC分类:
B22F1/18
摘要:
本发明公开一种结构类似于PDC齿的金刚石孕镶齿,可以用于地质、煤炭及石油钻探钻头的切削齿,所述孕镶齿由金属粉末和金刚石组成,其特点为金刚石按照浓度和粒度在胎体内多层排布。本发明还公开一种孕镶齿的制造方法,其包括以下工艺步骤:1)混料;2)加粘结剂;3)制粒;4)填粉;5)预压成型;6)脱蜡;7)热压烧结;8)高温高压处理;9)电火花后续加工成型,最终得到类PDC结构的孕镶齿。本发明的孕镶齿与PDC齿相比,具有优越的抗冲击韧性,且耐磨性高,可在钻头需要强冲击部位替代PDC齿,增加钻头的寿命。
主权项:
1.一种类PDC齿结构的金刚石孕镶齿,其特征是:其孕镶齿形状按照PDC齿结构设计为圆柱形、屋脊形、三棱形、锥形的形状;所述孕镶齿按体积百分比由以下原料组成:50-80%的金属粉末和20-50%的金刚石,其中,所述金属粉末按重量份计由以下原料组成:55-75份的WC粉末,5-22份的Co粉末,4-6份的Mn粉末,5-10份的镍基自熔合金粉末。
金属复杂内曲面复合结构高压高温制备工艺
实质审查的生效专利号: CN116021014A
申请人: 中国地质大学(北京)
发明人: 王瑜;路家兴;孔令镕
申请日期: 2023-01-16
公开日期: 2023-04-28
IPC分类:
B22F5/00
摘要:
一种金属复杂内曲面复合结构高压高温制备工艺,包括耐高压管道、加压装置、加热装置和制备装置,加压装置由超压瓶、压缩机、过滤器、压力表和单向阀构成;超压瓶和压缩机,压缩机和过滤器、超压瓶和烧结容器均为耐高压管道连接,耐高压管道上设置压力表和单向阀;加热装置由温度控制器、电流控制器和炉子控制及加热器组成,炉子控制及加热器通过电线与温度控制器和电流控制器连接,炉子控制及加热器与烧结容器为耐高温管道连接;制备装置由金属粉末容器和烧结容器组成,金属粉末容器左端与过滤器连接,烧结容器分别通过管道与超压瓶、金属粉末容器和炉子控制及加热器连接,通过施加高压高温使金属粉末扩散固结获得金属内曲面复合结构部件。
主权项:
1.一种金属复杂内曲面复合结构高压高温制备工艺,由加压装置、加热装置和制备装置组成,所述加压装置、加热装置和制备装置采用耐高压管道和耐高温管道连接,其特征在于,所述加压装置由超压瓶(1),压缩机(2),过滤器(3),压力表(4)和单向阀(6)构成;超压瓶(1)和压缩机(2)为耐高压管道连接,压缩机(2)和过滤器(3)为耐高压管道连接,压缩机(2)和过滤器(3)的耐高压管道上设置压力表(4),超压瓶(1)和烧结容器(7)之间通过耐高压管道连接,并且在管道上设置压力表(4)和单向阀(6);所述加热装置由温度控制器(8),电流控制器(9)和炉子控制及加热器(10)组成,炉子控制及加热器(10)分别通过电线与温度控制器(8)和电流控制器(9)连接,炉子控制及加热器(10)与烧结容器(7)之间为耐高温管道连接;所述的制备装置由金属粉末容器(5)和烧结容器(7)组成,金属粉末容器(5)为长方体的容器,盛装金属粉末,左端与过滤器(3)连接,烧结容器(7)分别通过管道与超压瓶(1),金属粉末容器(5)和炉子控制及加热器(10)连接。
一种TPMS多孔散热装置和利用镀铜金刚石/铜复合材料SLM增材制造其的方法
发明专利申请公布后的驳回专利号: CN115502413A
申请人: 中国地质大学(武汉)
发明人: 章露; 郝亮; 李妍
申请日期: 2022-09-30
公开日期: 2022-12-23
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
本发明公开了一种TPMS多孔散热装置和利用镀铜金刚石/铜复合材料SLM增材制造其的方法。方法包括如下步骤:S1、首先通过软件对三周期极小曲面结构建模;S2、然后通过软件对TPMS多孔结构长条进行沿着曲线流动以实现圆柱形结构的TPMS多孔结构填充;S3、设计高强度高导热镀铜金刚石/铜复合材料的SLM增材制造成型工艺,一体化成形TPMS多孔散热装置。本发明通过SLM制造的TPMS多孔散热装置,铜基体与镀铜金刚石增强体界面结合,具备优异的导热性能和力学性能;本发明结合Rhino软件实现圆柱形的TPMS多孔结构,使中心热源的热量能均匀的向四周发散,比表面积大,提供更大的热交换空间,散热效率高。
主权项:
1.一种利用镀铜金刚石/铜复合材料SLM增材制造TPMS多孔散热装置的方法,其特征在于:包括如下步骤:S1、首先通过软件对三周期极小曲面结构建模;S2、然后通过软件对TPMS多孔结构长条进行沿着曲线流动以实现圆柱形结构的TPMS多孔结构填充;S3、设计高强度高导热镀铜金刚石/铜复合材料的SLM增材制造成型工艺,一体化成形TPMS多孔散热装置。
一种原位测量激光增材制造中飞溅动力学行为的方法
专利申请权、专利权的转移专利号: CN114905738A
申请人: 中国地质大学(武汉)
发明人: 殷杰;吴佳泽;韩光超;李正;李妍;郝亮;尹作为
申请日期: 2022-04-07
公开日期: 2023-03-31
IPC分类:
B29C64/153
摘要:
本发明提供了一种原位测量激光增材制造中飞溅动力学行为的方法。变害为利地将激光增材制造中的原生飞溅颗粒作为原位示踪粒子,通过双目视觉传感装置逐帧追踪其3D运动轨迹,遴选出发生偏转的飞溅,获得飞溅的运动“速度?角度?时间”曲线,得到飞溅动力学行为。在时域上双目传感器和激光脉冲照明光源提供微秒级高时间分辨,精准刻画飞溅受力后运动轨迹偏转全过程,有效克服了现有原位测量方法中难以观测飞溅偏转的问题。在空域上双目传感器和光学机构提供微米级高空间分辨,采集和重建飞溅颗粒在3D空间的运动轨迹,降低了单目视觉传感器只能观测飞溅运动轨迹在2D投影带来的测量误差,有效提高了激光增材制造中测量飞溅动力学行为的精度。
主权项:
1.一种原位测量激光增材制造中飞溅动力学行为的方法,所述测量方法由测量系统完成,所述测量系统包括激光增材制造装置和双目视觉传感装置,其特征在于,所述双目视觉传感装置包括双目传感器、激光脉冲照明光源和光学机构,所述测量方法包括以下步骤:S1、将材料粉末铺展到激光增材制造装置的基板上,并覆盖激光行进的路径范围,制作粉末床;S2、在激光增材制造装置架设双目视觉传感装置,使其像方视场覆盖所述激光作用区域;S3、启动激光增材制造装置的激光,激光按照规划路径对步骤S1制作的粉末床进行扫描;S4、通过实验与数学变换对双目视觉传感装置进行标定,确定激光作用区域的坐标与高时空分辨成像坐标之间的对应关系;S5、通过双目视觉传感装置观测熔池上方的飞溅颗粒动力学行为,遴选出运动轨迹被激光捕获而发生偏转的飞溅颗粒;S6、结合步骤S5得到的飞溅颗粒3D运动轨迹,获得飞溅颗粒的运动“速度-角度-时间”曲线,从而得到飞溅颗粒动力学行为。
一种球形合金粉末及其制备方法和激光熔覆方法
发明专利权授予专利号: CN114645160A
申请人: 中国地质大学(武汉)
发明人: 靳洪允;余雨航;侯书恩
申请日期: 2022-03-09
公开日期: 2023-03-28
IPC分类:
C22C19/05
摘要:
本发明公开了一种球形合金粉末及其制备方法和激光熔覆方法。所述球形合金粉末的各元素的质量百分比含量为:铬22.0%,钨13.0%~16.0%,铁≤4.0%,钼≤1.5%,硼0.5%,硅1%~1.5%,铝0.5%,钛0.3%~0.7%,锰≤0.5%,碳≤0.1%,其他杂质含量≤0.13%,镍余量;球形合金粉末的采用雾化喷粉制得。本发明的球形合金粉末由于加入了0.5%的硼元素,硅元素含量从0.8%增加至1%~1.5%,从而使激光熔覆过程中产生的氧化物不断上浮,熔覆层内部没有气孔、裂纹等缺陷,熔覆区域表面呈金属光泽,熔覆区域结合强度不低于基体强度的85%,使得修复后的性能较好。
主权项:
1.一种球形合金粉末的制备方法,其特征在于,所述球形合金粉末的各元素的质量百分比含量为:铬22.0%,钨13.0%~16.0%,铁≤4.0%,钼≤1.5%,硼0.5%,硅1%~1.5%,铝0.5%,钛0.3%~0.7%,锰≤0.5%,碳≤0.1%,其它杂质含量≤0.13%,镍余量;所述球形合金粉末的制备方法如下:S1:配料:按照各元素的质量百分比需求混合物料;S2:雾化喷粉:将混合料真空熔化后进行真空雾化喷粉,雾化介质为氩气,雾化温度为1500~1700℃,雾化压力为4~8MPa;S3:干燥筛分:将步骤S2得到的粉末进行干燥,并筛选出粒度范围在53~150μm的粉末作为成品粉末。
一种镁同位素组成的分析方法
发明专利申请公布后的驳回专利号: CN114295762A
申请人: 中国地质大学(北京);
发明人: 韩贵琳;刘金科;屈睿;张倩
申请日期: 2021-12-28
公开日期: 2022-04-08
IPC分类:
G01N30/06
摘要:
本发明提供了一种镁同位素组成的分析方法,属于地球化学领域。包括以下步骤:将待测样品进行消解,得到消解物;将所述消解物与混酸混合,得到消解样品溶液,所述混酸中包括硝酸和氢氟酸;将所述消解样品溶液进行阳离子交换色谱柱分离纯化,得到Mg同位素溶液样品;对所述Mg同位素溶液样品进行多接收等离子体质谱检测,得到Mg同位素分配比值,根据式1计算得到Mg同位素组成。本发明可适用于不同镁含量样品镁元素的分离,并可以简便、高效地完成低镁样品镁元素的分离;本发明各类标样样品中Mg元素回收率接近100%,回收率高,可以准确测得不同镁含量样品中Mg同位素组成。
主权项:
1.一种镁同位素组成的分析方法,其特征在于,包括以下步骤:将待测样品进行消解,得到消解物;将所述消解物与混酸混合,得到消解样品溶液,所述混酸中包括硝酸和氢氟酸;将所述消解样品溶液进行阳离子交换色谱柱分离纯化,得到Mg同位素溶液样品;对所述Mg同位素溶液样品进行多接收等离子体质谱检测,得到Mg同位素分配比值,根据式1计算得到Mg同位素组成:δxMg(‰)=[(xMg/24Mg)样品/(xMg/24Mg)标准-1]×1000 式1;式1中X为25或26,(xMg/24Mg)标准为国际标准DSM3。
一种镀钛金刚石铜复合材料及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN113462924A
申请人: 中国地质大学(武汉)
发明人: 章露;郝亮;李妍
申请日期: 2021-06-18
公开日期: 2022-03-29
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种镀钛金刚石铜复合材料及其制备方法。镀钛金刚石铜复合材料的配方包括:铜粉和镀钛金刚石粉,各组分的重量份数分别是:97.97?98.8份的铜粉和1.2?2.03份镀钛金刚石粉,本发明通过真空蒸发镀膜法在金刚石颗粒表面镀覆钛层并将铜粉和镀钛金刚石粉进行真空热压烧结制成镀钛金刚石铜合金,制备得到的镀钛金刚石铜合金块进行粉碎,粉碎得到的镀钛金刚石铜合金小粒进行球磨,烘干冷却后的镀钛金刚石铜合金粉末利用SLM工艺生产镀钛金刚石铜复合材料,利用微激光光斑融覆层层铺设的金属粉末成型,能实现高精度特征和高复杂近净成形。
主权项:
1.一种镀钛金刚石铜复合材料,其特征在于:所述镀钛金刚石铜复合材料的原料包括质量份数为97.97-98.8份的铜粉和1.2-2.03份镀钛金刚石粉。
一种FeMo-Al<base:Sub>2</base:Sub>O<base:Sub>3</base:Sub>
发明专利申请公布后的视为撤回专利号: CN101648820A
申请人: 中国地质大学(北京)
发明人: 刘凤娇;房明浩;黄朝晖;刘艳改;黄赛芳;姜斌
申请日期: 2009-09-09
公开日期: 2010-02-17
IPC分类:
C04B35/71
摘要:
本发明涉及一种FeMo-Al2O3复相陶瓷及其制备方法,属于耐磨材料技术领域。本发明以Al2O3粉体和FeMo合金微粉为原料经过组分设计、配料、球磨混匀、成型,在1250℃~1850℃下采用埋炭法烧结,制备得到的一种FeMo-Al2O3复相陶瓷材料。该FeMo-Al2O3复相陶瓷具有强度高、硬度高、韧性大、耐磨损、耐高温等特点,其制备方法具有原料价格较低、工艺方法相对简单、产品性能好等特点。
主权项:
1、本专利涉及一种FeMo-Al2O3复相陶瓷材料,其特征在于它由α-Al2O3粉和FeMo合金粉制备得到,各组分所占的比例为:α-Al2O3粉为70vol.%~99.99vol%,FeMo合金粉为0.01vol.%~30vol.%。
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)