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公开(公告)号:CN119497332A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202311027311.2
申请日:2023-08-16
Applicant: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开一种金刚石微通道散热器,它在金刚石内部设计出微通道散热结构,在金刚石的上表面上设有多个流体入口,每个流体入口对应有流体通道,金刚石的底部封闭,多个流体通道在下方相贯通。所述的流体通道在金刚石上沿横向纵向均匀排布,流体通道在下方按横向排列贯通,在金刚石内部下方形成多条混合通道。金刚石微通道散热器将微通道和射流冲击的技术结合起来,可以解决流动方向的散热不均、通道压降较大以及两相流动不稳定等问题,金刚石微通道散热器引入射流技术可以降低微通道内的空泡份额,又能够减小轴向温度梯度,使壁面温度分布更均匀,从而提升临界热流密度。
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公开(公告)号:CN119060636A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411171277.0
申请日:2024-08-26
Applicant: 中国地质大学(北京)郑州研究院 , 中国地质大学(北京)
IPC: C09G1/02
Abstract: 本发明公开了一种稀土元素掺杂的单晶金刚石抛光液及其制备方法,旨在提供一种能够有效提高单晶金刚石抛光效率和表面质量的抛光液。该抛光液主要由稀土元素掺杂剂、化学机械抛光助剂、悬浮介质、表面活性剂、pH调节剂和稳定剂组成。通过优化的配方和制备方法,本发明的抛光液不仅提高了单晶金刚石的去除率,而且使得抛光后的金刚石表面更加光滑、平整,同时具有良好的稳定性和环境友好性。本发明的抛光液特别适用于单晶金刚石的超精密抛光,可广泛应用于光学、电子和机械加工等领域。与现有技术相比,本发明的抛光液具有更高的抛光效率和更好的表面质量,同时减少了抛光过程中的表面损伤,具有显著的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN118493963A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310114463.X
申请日:2023-02-15
Applicant: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B37/24 , B32B37/10 , B32B37/06 , B22F7/02 , B22F1/18 , C23C14/35 , C23C14/18
Abstract: 本发明涉及超硬材料及硬质材料技术领域,且公开了一种金属双镀层强韧梯度式聚晶金刚石复合片,包括碳化钨合金基底层,所述碳化钨合金基底层的顶部通过凸块和凹槽限位的方式固定有无镀层金刚石层,所述凸块和凹槽限位的方式有两种,所述无镀层金刚石层的顶部固定有镀覆金刚石与无镀层金刚石混合层,所述镀覆金刚石与无镀层金刚石混合层的顶部固定有镀覆金属金刚石层。该金属双镀层强韧梯度式聚晶金刚石复合片及其制备方法,通过碳化钨合金基底层4无镀层金刚石层3之间的两种限位连接方式,使金刚石层与合金基底层能承受更大径向载荷,有效防止金刚石层与合金基底层之间出现断层的现象。
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公开(公告)号:CN115898411A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211426302.6
申请日:2022-11-15
Applicant: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
Abstract: 本发明公开了一种模拟月夜环境下的高温超导磁悬浮电动钻孔工具,包括外壳和磁悬浮轴承,所述外壳包括上端盖,所述上端盖的内底壁固定有YBCO高温超导块定子,所述YBCO高温超导块定子的底部套接有超导磁悬浮轴承转子,所述超导磁悬浮轴承转子处设有飞轮,所述磁悬浮轴承包括转轴,所述转轴两端的侧面均套接有永磁体环,所述永磁体环的侧面固定有聚磁铁环,所述聚磁铁环的侧面固定有高温超导体外壳,所述转轴的中部套接有电机,所述转轴位于电机的两侧依次套接有径向有源磁悬浮轴承和轴向永磁磁悬浮轴承。本发明在月夜环境下,高温超导材料处于超导状态,整个系统具有安全性能高,高速转动适应性能好,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN115749610A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211427893.9
申请日:2022-11-15
Applicant: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
Abstract: 本发明公开了一种钻进强化型月球取心用金刚石复合钻头,包括取心钻和内部破岩组件,所述取心钻的内部开设有四个对称分布的阶梯孔,四个所述阶梯孔的延长线交点位于取心钻的中轴线上,所述内部破岩组件包括破岩钻,所述阶梯孔与破岩钻通过连接螺纹连接,所述取心钻的底部设有四把对称分布的切削刀具,所述取心钻的钻身开设有双螺纹排屑槽,所述破岩钻的输出端固定有破岩钻切削刀具。本发明通过设置取心钻和内部破岩组件,取心钻和破岩钻以两种模式进行钻进,在保证钻进和取心效率的同时,提高钻进深度及使用寿命,整体结构全部使用基础的机械结构,无需依靠传感器等精密器件,最大程度提高其在月球作业中的可靠性。
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公开(公告)号:CN114107882B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202111472810.3
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
IPC: C23C8/36 , C23C28/00 , C23C26/00 , C21D9/22 , C21D1/26 , C22F1/18 , C22F3/00 , C09D1/00 , C09D139/06 , E21B25/00
Abstract: 本申请公开了一种钛合金空间取样钻及其处理方法,能够提高钛合金钻头的减摩耐磨性能。本申请方法包括以下步骤:S1、对钛合金钻头表面进行预处理;S2、对经过预处理的钛合金钻头进行退火处理;S3、对经过退火处理的钛合金钻头进行超声表面纳米晶或者孪晶强化处理;S4、将经过超声表面纳米晶或者孪晶强化处理的钛合金钻头清洗后进行渗氮处理;S5、将石墨烯分散在无水乙醇、N‑甲基吡咯烷酮以及聚乙烯吡咯烷酮的混合液中,以得到石墨烯分散液;S6、在氩气保护下,向经过渗氮处理的钛合金钻头喷涂经过分散处理得到的石墨烯分散液;S7、对经过喷涂处理的钛合金钻头进行干燥处理,以在该钛合金钻头表面得到氮化物/石墨烯复合涂层。
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公开(公告)号:CN114230771A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111479310.2
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
Abstract: 本申请公开了一种介孔沸石高分子材料的制备方法,能够获得缓解止血过程的放热灼伤问题的沸石。本申请包括:步骤S1:将沸石进行冲洗以及干燥预处理,得到去除表面可溶性杂质的沸石;步骤S2:向所述去除表面可溶性杂质的沸石中按预设比例加入氢氧化钠与过氧化氢混合溶液进行表面羟基化改性处理,得到表面羟基化改性的沸石;步骤S3:将所述表面羟基化改性的沸石与乳酸单体混合,并加入催化剂以及去水剂进行溶剂热反应、洗涤以及干燥处理,得到成品。
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公开(公告)号:CN114107882A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111472810.3
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
IPC: C23C8/36 , C23C28/00 , C23C26/00 , C21D9/22 , C21D1/26 , C22F1/18 , C22F3/00 , C09D1/00 , C09D139/06 , E21B25/00
Abstract: 本申请公开了一种钛合金空间取样钻及其处理方法,能够提高钛合金钻头的减摩耐磨性能。本申请方法包括以下步骤:S1、对钛合金钻头表面进行预处理;S2、对经过预处理的钛合金钻头进行退火处理;S3、对经过退火处理的钛合金钻头进行超声表面纳米晶或者孪晶强化处理;S4、将经过超声表面纳米晶或者孪晶强化处理的钛合金钻头清洗后进行渗氮处理;S5、将石墨烯分散在无水乙醇、N‑甲基吡咯烷酮以及聚乙烯吡咯烷酮的混合液中,以得到石墨烯分散液;S6、在氩气保护下,向经过渗氮处理的钛合金钻头喷涂经过分散处理得到的石墨烯分散液;S7、对经过喷涂处理的钛合金钻头进行干燥处理,以在该钛合金钻头表面得到氮化物/石墨烯复合涂层。
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公开(公告)号:CN113814799A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111066367.X
申请日:2021-09-13
Applicant: 中国地质大学(北京) , 中国地质大学(北京)郑州研究院
Abstract: 一种单晶金刚石低指数晶面的抛光方法,本发明涉及单晶金刚石低指数晶面的抛光领域。本发明要解决现有单一抛光工艺只对单一晶面进行抛光的技术问题。方法:采用“三步法”抛光工艺,综合了各种抛光技术的优点。解决了现有单一抛光工艺且只能对单一晶面进行抛光的缺点,提高了单晶金刚石的抛光效率及精度,同时也降低了对环境的污染。本发明用于单晶金刚石低指数晶面的抛光。
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公开(公告)号:CN119857936A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411170927.X
申请日:2024-08-26
Applicant: 中国地质大学(北京)郑州研究院 , 中国地质大学(北京)
IPC: B23K26/352 , B23K26/36 , B23K26/60 , B23K26/70
Abstract: 本发明涉及一种单晶金刚石低指数晶面的纳秒激光精密加工方法,旨在解决单晶金刚石因高硬度、高化学稳定性和低韧性导致的加工难题。该方法采用纳秒激光技术,针对单晶金刚石{100}、{110}、{111}等低指数晶面进行微槽加工,通过调整激光功率和扫描速率,实现高精度的材料去除和表面形貌控制。本发明在加工过程中,激光能量累积使金刚石晶格发生石墨化转变,形成石墨层,并通过蒸发剥离产生气态碳,最终在凹槽附近冷凝形成非晶碳层。该方法不仅考虑了金刚石激光加工过程中的氧化和石墨化作用,还通过优化工艺参数,实现了对金刚石微槽侧壁层次结构的精确控制。与现有技术相比,本发明提具有高效率、高精度、低损伤、广泛应用和操作简便的优点,能够满足复杂结构和高精度要求的加工需求,为单晶金刚石在精密制造、光学器件等领域的应用提供了重要支持。
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