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公开(公告)号:CN114951699A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210601591.2
申请日:2022-05-30
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种选择性激光烧结制备的不锈钢致密零件及其制备方法,该方法首先采用机械干混法或溶剂沉淀法制备热塑性聚合物和不锈钢混合后的复合粉末;然后采用选择性激光烧结技术成形该复合粉末形成预成形坯;最后在真空或气氛保护下进行烧结脱脂和二次烧结的得到不锈钢致密零部件。该工艺制备过程简单,且通过机械干混法或溶剂沉淀法制备的复合粉末混合的均匀,在经过激光烧结烧结过程及后续的脱脂和二次烧结后,使得所制备零件的孔隙变小,致密度提高,进而保证了零件的抗拉强度、定非比例延伸强度和断后伸长率,因此能够批量快速制备复杂形状的致密不锈钢零件,具有重大的应用价值。
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公开(公告)号:CN114891353A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210740343.6
申请日:2022-06-28
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC: C08L83/07 , C08L83/04 , C08K9/06 , C08K7/00 , C08K3/18 , C08K7/26 , C08K3/34 , C08K5/14 , C08K3/08 , C08K3/02
Abstract: 本发明提供了一种复合材料垫片及其制备方法和应用、电子器件;制备该复合材料垫片时,采用硅烷偶联剂分别对片状磁性吸波剂和导热填料进行表面改性,制得改性片状磁性吸波剂和改性导热填料;将所述改性片状磁性吸波剂、所述改性导热填料与结构控制剂、硫化剂和硅橡胶基体混合,制得混炼胶;对所述混炼胶沿水平方向制片成型。通过沿水平方向制片成型,片状磁性吸波剂在硅橡胶基体中水平定向分布,提高制得的复合材料垫片的吸波性能。
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公开(公告)号:CN112812589B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202011583319.3
申请日:2020-12-28
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
Abstract: 本发明公开了钛合金涂层及其制备方法。该钛合金涂层由以下重量百分数的原料制备而成:钛或钛合金粉40~85%,光吸收剂10~40%,包覆剂1~10%,粘结剂1~10%,表面活性剂0.1~5%,溶剂余量。所述光吸收剂包括纳米TiO2和纳米CeO2,纳米TiO2和纳米CeO2的质量比为1‑4:1;所述的钛合金粉为Ti‑6Al‑4V、Ti‑5Al‑2.5Sn和Ti‑8Al‑1Mo‑1V中的任意一种,所述包覆剂为聚乙二醇;所述粘结剂为聚乙烯醇PVA,所属表面活性剂为OP‑10。本发明以钛合金粉末为涂层原料,在氩气保护下,采用激光熔覆的方法制备钛合金涂层具有较好的耐腐蚀性,将该涂层推广应用于工业金属结构的防腐蚀领域,既可延长基体材料在苛刻环境中的服役年限,解决工业腐蚀的难题,又能有效降低生产成本,提高企业的经济效益。
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公开(公告)号:CN109192430B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201811019618.7
申请日:2018-08-31
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
Abstract: 本发明涉及提高金属软磁粉芯高频有效磁导率的制备方法及产品,其方法包括以下制备步骤:1)低磁导率合金软磁粉末颗粒的制备;2)低磁导率合金软磁粉末颗粒的绝缘和包覆;3)高频有效磁导率圆弧块状磁粉芯的制备;4)复合磁粉芯压制成型;5)复合磁粉芯内润滑剂的燃烧去除;6)复合磁粉芯的固化烧结;7)复合磁粉芯的退火热处理、倒角、热喷涂,形成最终产品。本发明通过将已绝缘处理的低磁导率合金软磁粉末颗粒包裹在高频有效磁导率的圆弧块软磁合金磁粉芯外围,压制成复合磁粉芯,以降低非磁性气隙比例,减少磁通路长度增加,实现磁粉芯产品的高有效磁导率。节约磁粉芯器件产品的铜线使用量,降低成本,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN111484330A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010284460.7
申请日:2020-04-13
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC: C04B35/532 , C04B35/622 , C04B35/65 , H01L23/15 , H01L23/373
Abstract: 本发明涉及一种金刚石增强碳化硅基板及其制备方法和电子产品。上述金刚石增强碳化硅基板的制备方法包括如下步骤:将金刚石、石墨、分散剂、粘结剂、塑化剂与溶剂进行湿法球磨,得到流延浆料;将流延浆料进行流延成型,得到流延坯,流延坯的厚度为0.3mm~0.55mm;将流延坯与硅粉进行气相熔渗,得到金刚石增强碳化硅基板。上述金刚石增强碳化硅基板的制备方法能够使制备得到的金刚石增强碳化硅基板的尺寸可控、致密度高,且导热性好。
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公开(公告)号:CN111185591A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010098407.8
申请日:2020-02-18
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
Abstract: 本发明涉及一种TiC高锰钢复合材料及其制备方法。该TiC高锰钢复合材料的原料包括原料包括A料和B料,A料和B料的质量比为10-40:60-90;其中,A料由包括以下质量比的原料烧结而成:质量比为95-105:7-10的粉末材料和粘结剂;所述粉末材料的原料质量百分比为:TiC 70-95%和高锰钢5-30%;B料包括以下质量百分比的原料:TiC 30-40%和高锰钢60-70%。本发明的TiC高锰钢复合材料在高冲击下具有良好的强度、韧性和耐磨性。
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公开(公告)号:CN109699112A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201910091380.7
申请日:2019-01-30
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC: H05B39/04 , H04B10/079 , H04B17/345
Abstract: 本发明提供红外通信检测的自然光干扰模拟方法,是利用红外通信器件的光滤波特点,通过检测自然光对红外通信的干扰,运用算法控制调整白织灯的亮度就能模拟出自然光对红外通信产生的干扰强度,从而达到真实的模拟自然光对红外通信的干扰的目的。从而达到使仪器设备红外通信检测不受自然环境影响,能够随时在实验室进行长时间检测。大大提高了红外通信检测的准确性,而且本发明的系统结构简单,容易实现,控制过程精准,操作性好。
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公开(公告)号:CN109055790A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810934555.1
申请日:2018-08-16
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种镁和镁合金的晶粒细化方法,包括以下步骤:(1)制备含锆基非晶合金的中间载体:将长条状的锆基非晶合金剪成较小的碎片状。此外利用合金切割机将高纯镁锭切割成小块的镁合金,收集切割中所产生的镁屑,收集后用无水乙醇洗净放置于阴凉处阴干。将锆基非晶合金碎片按照质量百分比为20~40%和质量百分比为60~80%的镁切屑充分混合后压制成型;(2)熔化Mg或Mg合金,加入含锆基非晶合金的中间载体并搅拌;(3)静置保温后出炉浇铸。本发明在晶粒细化方法的成本低廉,且工艺简单的条件下,具有加入量易于控制,无污染物排出,晶粒细化效率高,晶粒细化效果稳定,处理时间短等优点。
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公开(公告)号:CN107337901A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710434105.1
申请日:2017-06-09
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC: C08L63/00 , C08L63/02 , C08L15/00 , C08K13/02 , C08K3/08 , C08K5/544 , C08K5/5435 , C08K5/10 , C08K5/1515 , C09D163/00 , C09D5/10 , C09D7/12
Abstract: 本发明公开了高分子合金聚合物和涂料及其制备方法。该高分子合金聚合物主要由以下重量份的原料制备而成:金属或合金粉末20~50份、环氧树脂10~30份、活性稀释剂10~50份、催化剂1~8份、增韧剂1~8份、偶联剂1~15份、纳米材料分散剂1~5份、防沉剂0.1~2份;所述金属或合金粉末选自不锈钢粉、钛粉、氢化钛粉、钛合金粉、铝粉、铝合金粉中的至少一种;所述活性稀释剂为苄基缩水甘油醚和/或烯丙基缩水甘油醚;所述催化剂为改性纳米氧化铝。以该高分子合金聚合物为基料制备高分子合金涂料,既可部分替代基体树脂使用,延长基体材料在苛刻环境中的服役年限,解决工业腐蚀的难题,又能有效降低生产成本。
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公开(公告)号:CN107312959A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710450684.9
申请日:2017-06-15
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
CPC classification number: C22C26/00 , C22C1/1015 , C22C1/1036 , C22C21/02 , C22C2001/1073
Abstract: 本发明提供了一种制备具有高体积分数金刚石/铝复合材料的方法,采用粉末冶金模压技术制备出金刚石预成形坯,将成形剂脱除并进行预烧结制备出具有一定孔隙度的金刚石骨架,然后通过在Al-Si合金中添加Al-10Sr变质剂,最后将变质后的Al-Si合金熔液渗入到金刚石骨架的孔隙中,从而制备出高体积分数的Diamond/Al复合材料。本发明的优点在于能够制备出组织均匀、致密度高的高体积分数Diamond/Al复合材料,制备的Diamond/Al复合材料不易潮解,产品寿命提高,使得高体积分数Diamond/Al复合材料的使用更加稳定高效。
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