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公开(公告)号:CN115266255A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210677645.3
申请日:2022-06-16
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种缓蚀成分材料芯片高通量制备技术。本发明首先利用芯片点样仪制备高通量腐蚀样品,只需将缓蚀剂和腐蚀性物质喷点在金属样品上,即可快速、高效、准确地评价缓蚀剂配方的性能,满足不同物质、不同浓度、不同腐蚀时长等腐蚀试验条件;之后利用激光共聚焦显微镜识别并量化高通量腐蚀样品中每个测量点的腐蚀程度。上述方法制备的高通量腐蚀样品可以承载10~1000个测量点,这些测量点可以反映不同缓蚀剂配方和腐蚀时长的腐蚀效果。这种高通量制备腐蚀样品及表征腐蚀性能的方法具有制备速度快、测试方式简单且数据量大、测试周期短、测试人为干扰小等优点,在缓蚀剂筛选和配方优化、腐蚀控制等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113203776B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110382747.8
申请日:2021-04-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 一种碳纤维超微圆盘电极的制备方法。将碳纤维丝通过牵引法贯穿玻璃毛细管;将贯穿有碳纤维丝的玻璃毛细管一端封死,另一端连接真空泵,置于垂直拉制仪上,通过控制参数拉直出两根玻璃电极;将玻璃毛细管尖端灌入环氧树脂填充内壁与碳纤维丝间的缝隙,待环氧树脂完全固化后将玻璃毛细管尖端用砂轮打磨至圆盘状;从玻璃毛细管另一端灌入导电银胶,并将铜导线插入其中与碳纤维粘连导通,在烘箱中放置使得导电银胶完全干透。最后用热熔胶封死插入导线一端玻璃毛细管管口。本方法可提高碳纤维超微圆盘电极的制备效率及成品率,实现批量生产,降低制备成本。利用本方法制备的碳纤维超微圆盘电极端面平整、绝缘层包覆效果好,响应时间短,使用寿命长,适用于扫描探针使用。
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公开(公告)号:CN115238040A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210921904.2
申请日:2022-08-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F16/33 , G06F16/35 , G06F16/36 , G06F40/216 , G06F40/284 , G06F40/295 , G06K9/62
Abstract: 本发明提出了一种钢铁材料学知识图谱构建方法及系统,属于知识图谱构建技术领域,在钢铁材料学的众多文本信息中自动化确定领域内的核心概念词,并根据核心概念词自动获取相关的领域数据,利用TransE模型获取初始知识图谱中的实体向量,进而能自动进行实体向量融合与领域数据聚类,并且能够根据聚类结果更新核心概念层,并完成对知识图谱的更新,最终构建的钢铁材料学知识图谱能够对钢铁材料领域的知识数据进行简单清晰的表达,有助于提高钢铁材料领域知识的利用率。
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公开(公告)号:CN115028896A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210730870.9
申请日:2022-06-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: C08K9/10 , C08K5/1545 , C08K5/132 , C09D163/00 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开了一种包覆天然抗氧剂的氧化硅复合耐老化填料及制备方法和应用,属于功能材料领域。本发明复合填料结构由纳米氧化硅骨架和天然抗氧剂填充物组成。将有机硅源物质添加到溶解有天然抗氧剂的碱性溶剂中,经过剧烈搅拌制得包覆天然抗氧剂的氧化硅复合耐老化填料。该复合填料不仅保留了纳米氧化硅的紫外光散射能力,还继承了天然抗氧剂的自由基清除能力;将该复合填料加入树脂中,有助于提高有机防护涂层的耐紫外老化性能。同时,该复合填料还具有载药率高、绿色环保、相容性好、制备工艺简单等优势,具有大批量制备和应用的广阔前景。
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公开(公告)号:CN114860889A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210611454.7
申请日:2022-05-31
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于钢材知识图谱的钢材潜在知识推理方法及系统,属于知识图谱与钢铁材料领域。方法包括:抽取现有钢材数据中的结构化钢材知识三元组数据集;构建钢材知识图谱并存储;利用钢材知识图谱中的钢材知识三元组训练知识表示模型;基于钢材知识图谱和训练好的知识表示模型来训练基于潜在关系的推理模型;利用训练好的推理模型进行潜在知识推理。本发明方法利用知识图谱整合钢材领域知识并对其进行形式化的描述,之后在知识表示模型的基础上,能够以端到端的学习方式学习钢材知识图谱中的实体关系的嵌入表示,从而进一步对已知的钢材之间关系进行建模,解决了难以挖掘钢材牌号潜在知识的问题。
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公开(公告)号:CN112089702B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202010956559.7
申请日:2020-09-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米氮化钛和微胶囊的光热响应药物载体及制备方法。本发明首先利用碱性溶液将聚ε‑己内酯载药微胶囊表面羧基化,再在纳米氮化钛颗粒表面修饰氨基;最后将羧基化的载药微球和表面修饰氨基的氮化钛纳米颗粒通过静电作用复合,得到氮化钛‑微胶囊复合药物载体。上述方法制备的微球具有较高的载药率,氮化钛在近红外光照射后,可以将光能直接转化为热能,使复合微球升温而熔化,有助于提高药物释放效率。这种光热响应药物载体的制备工艺简单,光照产热能力强,可以实现药物的远程、高精度、高效率释放,该载药微球在临床治疗、防腐涂层等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113088160B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110343583.8
申请日:2021-03-30
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09D163/00 , C09D175/04 , C09D133/00 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开了一种具有耐磨性的超疏水涂层及其制备方法。该涂层由质量分数为20%~30%的二氧化硅‑碳纳米管杂化体和余量的树脂组成,涂层厚度为40μm~120μm。该涂层的制备首先是对纳米二氧化硅和多壁碳纳米管分别进行表面修饰,然后制备二氧化硅‑碳纳米管杂化体,接着将杂化体颗粒加入树脂并均匀分散,最后喷涂于金属表面,固化后得到耐磨超疏水涂层。制备出的二氧化硅‑碳纳米管杂化体通过缠绕互锁作用提高了复合涂层的耐磨性;当涂层表面受到摩擦磨损等损伤时,可以保持超疏水性能,从而有效阻隔溶液与基体的接触,起到保护基体材料的作用。本发明制备工艺简单,生产成本低,涂层的耐磨性和超疏水性能良好,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111593337B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202010424190.5
申请日:2020-05-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: C23C22/68
Abstract: 本发明提供了一种环保型耐候钢表面锈层稳定化处理剂及制备方法,涉及金属表面防护技术领域;该处理剂各组分的质量百分比为:水性丙烯酸树脂:20%‑40%,硝酸钠:0%‑8%,磷酸钾:0%‑5%,钼酸钠:0%‑6%,羟基氧化铁:0%‑3%,其余为水;由各原料按比例混合搅拌均匀制成;处理后的耐候钢经盐雾加速腐蚀试验后90天,其锈层内的α‑FeOOH/γ‑FeOOH的最大值达到3;既能够满足耐候钢表面快速生成保护性锈层的要求,又同时减轻了环境污染。本发明提供的技术方案适用于耐候钢表面稳定化处理的过程中。
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公开(公告)号:CN113188993A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110382720.9
申请日:2021-04-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种丝束电极的封装模具及丝束电极的制备方法,属于电化学测试技术领域。模具由绝缘座、双公头型插针、公母头型插针及绝缘套组成。选取可以相互插接的公母插针,将一种插针的一头嵌入具有相容5×5阵列孔的绝缘座内,另一头朝上排列于模具上,将对应的另一种插针一头与金属丝用紫铜管压接并插于模具上对应的插针之上,在模具外卡入绝缘套并灌入环氧树脂进行封装,待环氧树脂固化后取出封装好的丝束电极,最后通过砂纸打磨露出金属丝端面完成丝束电极的制备。制备的丝束电极成本低、可控性好、操作简便,电极阵列排列均匀,测量得到的电化学信号稳定。采用插接法使得丝束电极金属丝的均匀排列及测试过程中的组装与拆卸较传统的焊接连接法更加简便高效。
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公开(公告)号:CN113088160A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110343583.8
申请日:2021-03-30
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09D163/00 , C09D175/04 , C09D133/00 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开了一种具有耐磨性的超疏水涂层及其制备方法。该涂层由质量分数为20%~30%的二氧化硅‑碳纳米管杂化体和余量的树脂组成,涂层厚度为40μm~120μm。该涂层的制备首先是对纳米二氧化硅和多壁碳纳米管分别进行表面修饰,然后制备二氧化硅‑碳纳米管杂化体,接着将杂化体颗粒加入树脂并均匀分散,最后喷涂于金属表面,固化后得到耐磨超疏水涂层。制备出的二氧化硅‑碳纳米管杂化体通过缠绕互锁作用提高了复合涂层的耐磨性;当涂层表面受到摩擦磨损等损伤时,可以保持超疏水性能,从而有效阻隔溶液与基体的接触,起到保护基体材料的作用。本发明制备工艺简单,生产成本低,涂层的耐磨性和超疏水性能良好,具有广阔的应用前景。
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