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一种盾构机尾料处理装置及其使用方法
发明专利申请公布后的撤回

专利号: CN116537804A

申请人: 广东郑赛固化科技有限公司
发明人: 李中碧;吴小莉
申请日期: 2023-06-03
公开日期: 2023-08-04
IPC分类: E21D9/06
摘要:
本发明公开了一种盾构机尾料处理装置,包括用于通过龙门吊运排出尾料的工作面,所述工作面外侧设有用于筛分尾料的尾料排出筛分箱,所述尾料排出筛分箱两侧分别均固定连接有用于排出大颗粒尾料的第一排料斗和用于排出小颗粒尾料的第二排料斗,所述工作面外侧设有尾料过渡组件;尾料进入到排入盒内并落入到过渡盒内,达到一定的压力后翻料卸板打开使一定量的尾料进入到原料控量盒内,并在闭合弧板和排放孔的配合下逐步进入到内外加入混合箱内搅拌成为混凝土,将尾料制成的混凝土排入到成型模具内成型管片利用,将盾构机排出的尾料和施工现场相结合,对尾料处理并制成混凝土的一系列工艺达到制成管片的目的,从而提高处理尾料的过程中的利用率。
主权项:
1.一种盾构机尾料处理装置,包括用于通过龙门吊运排出尾料的工作面(1),所述工作面(1)外侧设有用于筛分尾料的尾料排出筛分箱(11),其特征在于,所述尾料排出筛分箱(11)两侧分别均固定连接有用于排出大颗粒尾料的第一排料斗(13)和用于排出小颗粒尾料的第二排料斗(14),所述工作面(1)外侧设有尾料过渡组件(2),所述尾料过渡组件(2)包括排入盒(21)和过渡盒(22),所述排入盒(21)顶部端面与所述第二排料斗(14)一端相对,所述过渡盒(22)下方设有用于将尾料混合成混凝土的内外加入混合箱(4)和用于将混凝土充入成型管片的成型模具(5)。
一种甲醇芳构化催化剂及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN116351459A

申请人: 潍坊正轩稀土催化材料有限公司;
发明人: 刘从华;赵晓争;许维农;俞小源;丁兆易;李中付;杜庆洋;李蛟;张明伟;张景岩;龚丽华;高兆俊;闫涛;赵楷文;刘文琪
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-09-15
IPC分类: C07C15/06
摘要:
本发明属于煤化工催化剂技术领域,具体涉及一种甲醇芳构化催化剂及其制备方法。本发明提供了一种甲醇芳构化催化剂的制备方法,在制备原料中加入酸抽黏土和预晶化液,通过原位晶化分子筛技术制备催化剂,制得的甲醇芳构化催化剂中纳米沸石ZSM?5含量高,ZSM?5纳米化晶粒与锌?镓具有协同作用,能够大幅提高甲醇的转化率和芳烃选择性,并改善催化剂的活性稳定性。
主权项:
1.一种甲醇芳构化催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将混合浆液进行干燥,得到微球,所述混合浆液中含有未改性黏土、酸抽黏土、外加硅源、预晶化液和水;所述酸抽黏土由包括以下步骤的方法制得:将黏土原料进行第一焙烧后与酸性溶液混合,得到所述酸抽黏土;将所述微球进行第二焙烧,将得到的焙烧微球、含碱的水溶液和第一模板剂混合进行水热晶化,得到原位晶化产物;将所述原位晶化产物、锌化合物和镓化合物混合后进行第三焙烧,得到所述甲醇芳构化催化剂。
一种高沸石纳米化ZSM-5微球催化剂及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN116371458A

申请人: 潍坊正轩稀土催化材料有限公司
发明人: 刘从华;赵晓争;许维农;俞小源;郭玉生;王秉军;陈璠;邵明迪;高杰;姚方艳;温宗曦;崔振;史娟华;段成林
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-08-11
IPC分类: C10G11/05
摘要:
本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种高沸石纳米化ZSM?5微球催化剂及其制备方法。本发明对黏土原料进行酸抽提将部分Al<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;和杂质从第一黏土的骨架中抽提出来提高骨架SiO<subgt;2</subgt;/Al<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;比,改善了孔结构,还能使剩余的SiO<subgt;2</subgt;得以预先活化,有利于后续原位生长ZSM?5;被抽提出来的活性Al<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;被完全利用,避免了活性铝的流失浪费;五氧化二磷可与催化剂中氧化铝结合可提高催化剂抗磨强度,能够满足工业催化装置高速流化过程对微球催化剂强度的要求。本发明制备得到的高沸石纳米化ZSM?5微球催化剂中ZSM?5含量高,中孔发达,应用于烃类物质催化裂解反应中能大幅增加低碳烯烃的产率,提高汽油辛烷值。
主权项:
1.一种高沸石纳米化ZSM-5微球催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将混合浆液进行干燥,得到微球,所述混合浆液中含有未改性黏土、酸抽黏土、外加硅源、预晶化液和水;所述酸抽黏土由包括以下步骤的方法制得:将黏土原料进行第一焙烧后与酸性溶液混合,得到所述酸抽黏土;将所述微球进行第二焙烧,将得到的焙烧微球、含碱的水溶液和第一模板剂混合进行水热晶化,得到原位晶化产物;将所述原位晶化产物和磷化合物混合后进行第三焙烧,得到所述高沸石纳米化ZSM-5微球催化剂。
铜合金基体激光熔覆时降低反射率的方法
实质审查的生效

专利号: CN116555757A

申请人: 济南大学
发明人: 张振宇;王守仁;王高琦;肖振;段旭楠
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-08-08
IPC分类: C22C19/05
摘要:
本发明公开了一种铜合金基体激光熔覆时降低反射率的方法,所述方法包括以下步骤:1)将给定的铜合金工件的目标表面打毛;2)清洁目标表面后在目标表面涂刷挥发性胶;3)向目标表面布撒镍基合金粉末,以完全覆盖目标表面;4)抖落未被沾附的镍基合金粉末并干燥形成过渡层;5)在所述过渡层上制备目标涂层。依据本发明的所述方法功耗相对较低、效率相对较高。
主权项:
1.一种铜合金基体激光熔覆时降低反射率的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:1)将给定的铜合金工件的目标表面打毛;2)清洁目标表面后在目标表面涂刷挥发性胶;3)向目标表面布撒镍基合金粉末,以完全覆盖目标表面;4)抖落未被沾附的镍基合金粉末并干燥形成过渡层;5)在所述过渡层上制备目标涂层。
一种异温轧制制备铝钛钢复合板的方法
实质审查的生效

专利号: CN116571570A

申请人: 燕山大学
发明人: 余超;朱宇飞;姜润五;吴玉华;肖宏
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-08-11
IPC分类: B21B45/00
摘要:
本发明涉及一种异温轧制制备铝钛钢复合板的方法,包括:步骤S1、铝板、薄铝板、钛板、纯铁板、钢板钻孔加工,步骤S2、表面处理,步骤S3、铆接预装,步骤S4、感应加热,步骤S5、坯料轧制,步骤S6、轧后冷却。本发明提供了一种全新铝钛钢复合板的制备方法,与传统的爆炸复合法制备铝钛钢复合板相比,本发明提供的新的轧制复合法制备铝钛钢复合板的方法,污染小,流程简化,工艺简单,便于操作,适合工业大规模生产,采用本发明方法制备得到的铝钛钢复合板具有良好的界面结合强度,板型良好,成材率高。
主权项:
1.一种异温轧制制备铝钛钢复合板的方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤S1、准备相应的铝板、薄铝板、钛板、纯铁板和钢板,并分别进行钻孔加工:在铝板、薄铝板、钛板、纯铁板和钢板进入轧机端部相同位置钻通孔;步骤S2、表面处理:清理步骤S1中得到的铝板、薄铝板、钛板、纯铁板和钢板的待复合表面的氧化物和油污;步骤S3、铆接预装:组坯顺序按照铝板-薄铝板-钛板-纯铁板-钢板组装,并在薄铝板与钛板之间添加带孔钛垫片形成3-5mm间隙,并利用S1中预制通孔使用不锈钢铆钉铆接实现组批的铆接预装,得到待复合板坯;步骤S4、感应加热:对步骤S3中的待复合板坯进行感应加热,感应加热线圈为环形纵磁感应加热线圈,将线圈通电,调节功率,保证纯铁板在10-15s加热至居里点770℃左右;钛板与钢板通过与纯铁板直接接触传热升温,而薄铝板与钛板之间因添加低导热系数的钛垫片,升温速度进一步降低,因此在同一加热时间内,铝板、薄铝板、钛板、纯铁板与钢板能达到五种不同的温度,便得到了异温加热的待复合板坯;步骤S5、轧制制备:保持S4中加热功率,待铝板温度加热至500-550℃,钢板为770℃左右时,通过推杆将步骤S4中的待复合板坯推入轧机,轧制为单道次轧制,控制轧制压下率为30-40%,得到铝钛钢复合板;步骤S6、轧后冷却:将轧后铝钛钢复合板迅速冷却至室温。
一种高温合金铸件焊补冷却装置
实质审查的生效

专利号: CN116586839A

申请人: 安徽应流集团霍山铸造有限公司
发明人: 丁植;李勇;曹启稳;洪起燕;王成龙;戴平;徐锐;王成成;高飞;李王东;王寅
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-08-15
IPC分类: B23K37/00
摘要:
本发明属于冷却装置领域,尤其是涉及一种高温合金铸件焊补冷却装置,包括:不锈钢水槽,所述不锈钢水槽内底面安装有铸件固定座,所述不锈钢水槽的侧壁上开设有溢流口;两根循环水管,两根所述循环水管对称设置于不锈钢水槽的两侧,所述循环水管的两端均与不锈钢水槽内部连通,所述循环水管的中部呈拱形弯曲状设置,所述循环水管与不锈钢水槽的连通处安装有水泵。本发明使用液态水为导热介质,可快速均匀地冷却焊补区域,带走由焊补产生的热量,从而减少甚至杜绝因焊补区与铸件本体间较大的温差而产生的裂纹,保证高温合金铸件的焊补质量和工作效率。
主权项:
1.一种高温合金铸件焊补冷却装置,其特征在于,包括:不锈钢水槽(1),所述不锈钢水槽(1)内底面安装有铸件固定座(2),所述不锈钢水槽(1)的侧壁上开设有溢流口(3);两根循环水管(4),两根所述循环水管(4)对称设置于不锈钢水槽(1)的两侧,所述循环水管(4)的两端均与不锈钢水槽(1)内部连通,所述循环水管(4)的中部呈拱形弯曲状设置,所述循环水管(4)与不锈钢水槽(1)的连通处安装有水泵(5);散热转轮(6),所述散热转轮(6)设置于循环水管(4)的拱形弯曲处,所述散热转轮(6)包括固定于不锈钢水槽(1)侧壁上的安装板(7),所述安装板(7)上转动连接有转轴(8),所述转轴(8)上固定有三个呈环形阵列排布的密封筒(9),三个所述密封筒(9)上均固定有散热板(10),所述散热板(10)呈与循环水管(4)拱形弯曲部分贴合的弧形结构,所述密封筒(9)内设置有热驱动重心调节组件。
一种热电厂循环水处理装置
实质审查的生效

专利号: CN116621307A

申请人: 华能大庆热电有限公司
发明人: 杨丽娟;杜昭睿;杨鹏泽;郭俊超;鲍淑利;修占宇;刘聪;刘小芳;李国强;李泽锋;吴雪
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-08-22
IPC分类: B01F35/75
摘要:
本发明提供了一种热电厂循环水处理装置,包括循环水箱、药剂箱、外壳体、三通管、旋转驱动机构以及正负压药剂输送机构,在三通管的管壁上分别设有第一连通孔、第二连通孔和第三连通孔;三通管可转动的设置于外壳体内,外壳体分别与第一连接管、第二连接管和第三连接管固定连接,第一连接管、第二连接管和第三连接管能够分别与第一连通孔、第二连通孔和第三连通孔对应连通;正负压药剂输送机构与第一连接管相连通,循环水箱与第二连接管相连通,药剂箱与第三连接管相连通,旋转驱动机构与三通管的一端驱动连接。本发明提供的热电厂循环水处理装置,能够提高药剂与循环水混合的工作效率,进而提高循环水的处理效率。
主权项:
1.一种热电厂循环水处理装置,其特征在于,包括循环水箱、药剂箱、外壳体、三通管、旋转驱动机构以及正负压药剂输送机构,所述三通管的两端封堵,在所述三通管的管壁上分别设有与所述三通管的内腔相连通的第一连通孔、第二连通孔和第三连通孔,所述第一连通孔的轴线与所述第二连通孔的轴线相互垂直,所述第二连通孔的轴线与所述第三连通孔的轴线相互垂直,且所述第一连通孔的轴线、所述第二连通孔的轴线和所述第三连通孔的轴线分别与所述三通管的轴线垂直相交;所述三通管可转动的设置于所述外壳体内,所述外壳体分别与第一连接管、第二连接管和第三连接管固定连接,所述第一连接管、所述第二连接管和所述第三连接管的内端口分别与所述三通管的外壁滑动接触,以使所述第一连接管、所述第二连接管和所述第三连接管能够分别与所述第一连通孔、所述第二连通孔和所述第三连通孔对应连通;所述正负压药剂输送机构与所述第一连接管相连通,所述循环水箱与所述第二连接管相连通,所述药剂箱与所述第三连接管相连通;在所述第二连接管上设有控制阀,在所述循环水箱内设有搅拌机构;所述三通管的一端伸出至所述外壳体的外部,且所述旋转驱动机构与所述三通管的一端驱动连接。
智能交通监控系统及其方法
实质审查的生效

专利号: CN116631190A

申请人: 中国计量大学现代科技学院
发明人: 王一;唐乔;周盛华
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-08-22
IPC分类: G06N3/08
摘要:
一种智能交通监控系统及其方法,其获取由无人机采集的道路监控图像;采用基于深度学习的人工智能技术,进行所述道路监控图像中关于道路交通状态的隐含关联特征的充分表达,以此来及时准确地进行道路路况的拥堵监测,从而缓解交通拥堵问题以提高交通效率。
主权项:
1.一种智能交通监控系统,其特征在于,包括:道路监控图像采集模块,用于获取由无人机采集的道路监控图像;图像预处理模块,用于对所述道路监控图像进行图像预处理以得到预处理后道路监控图像,其中,所述预处理包括去噪、增强、校正和分割;图像分块处理模块,用于对所述预处理后道路监控图像进行图像分块处理以得到道路局部图像块的序列;空间道路局部特征提取模块,用于将所述道路局部图像块的序列中的各个道路局部图像块分别通过使用空间注意力机制的卷积神经网络模型以得到多个道路局部车辆分布特征矩阵;转移关联模块,用于计算所述多个道路局部车辆分布特征矩阵中每两个道路局部车辆分布特征矩阵之间的转移矩阵以得到多个转移矩阵;降维模块,用于分别计算所述多个转移矩阵的全局均值以得到分类特征向量;特征优化模块,用于对所述分类特征向量进行特征分布优化以得到优化分类特征向量;以及道路拥堵评估模块,用于将所述优化分类特征向量通过分类器以得到分类结果,所述分类结果用于表示道路拥堵等级标签。
一种高性能铝硅合金锻件的制备方法
专利申请权、专利权的转移

专利号: CN116656987A

申请人: 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室;
发明人: 宋琳;徐畅;乔竹辉;汤华国;柳京涛;张友健;姬朋飞;张绪圭
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-08-29
IPC分类: B22F9/04
摘要:
本发明提供了一种高性能铝硅合金锻件的制备方法,包括:将铝粉和硅粉进行高能球磨,得到高活性的超细铝硅混合粉体;将得到的混合粉体进行等静压成型,得到预制坯;将所述预制坯预热后进行锻造烧结,得到高性能铝硅合金锻件。本发明通过粉体锻造技术完成高活性、超细铝硅合金粉压力下的快速烧结及金属流体变形、流动和充模过程,同步实现了粉体烧结和烧结体的锻造变形,最终获得高致密性、高力学性能的铝硅合金锻件。
主权项:
1.一种高性能铝硅合金锻件的制备方法,包括:将铝粉和硅粉进行高能球磨,得到混合粉体;将所述混合粉体进行等静压成型,得到预制坯;将所述预制坯预热后进行锻造烧结,得到高性能铝硅合金锻件。
一种激光熔覆材料、金属复合管制备方法及金属复合管
实质审查的生效

专利号: CN116657132A

申请人: 扬州诚德钢管有限公司
发明人: 张怀德;李进;王如军;黄仲佳;徐银庚;陈伟;吕正南
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-08-29
IPC分类: C22C19/05
摘要:
本发明涉及复合管技术领域,公开了一种激光熔覆材料、金属复合管制备方法及金属复合管。本发明中,激光熔覆材料包括镍铬钼合金粉末及陶瓷粉末,所述镍铬钼合金粉末的成分按照质量百分比为:C≤0.1%,Mn≤0.5%,Si≤0.5%,P≤0.015%,S≤0.015%,Cr:20.0%?23.0%,Ni:54.0%?56.0%,Mo:8%?10.0%,Ti≤0.4%,Al≤0.4%,Fe≤5.0%,Nb:3.15%?4.15%,余量为杂质,选择碳钢线管作为基材管,在所述基材管的内壁通过激光熔覆上述激光熔覆材料以形成熔覆层,制成金属复合管,所述金属复合管熔覆层与基材管内壁冶金结合,稀释率低,结合力强,金属复合管的耐腐蚀性能好。
主权项:
1.一种激光熔覆材料,其特征在于,包括镍铬钼合金粉末及陶瓷粉末,所述镍铬钼合金粉末的成分按照质量百分比为:C≤0.1%,Mn≤0.5%,Si≤0.5%,P≤0.015%,S≤0.015%,Cr:20.0%-23.0%,Ni:54.0%-56.0%,Mo:8%-10.0%,Ti≤0.4%,Al≤0.4%,Fe≤5.0%,Nb:3.15%-4.15%,余量为杂质。
延长水准仪寿命的石墨烯强化高熵合金涂层及其制备方法
发明专利申请公布

专利号: CN116657133A

申请人: 四川建筑职业技术学院
发明人: 邱星武;刘春阁;胡瑾;王战胜;刘中炜
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-08-29
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明公开了一种延长水准仪寿命的石墨烯强化高熵合金涂层及其制备方法,本发明涉及测绘仪器及新材料领域,具体涉及一种延长水准仪寿命的石墨烯强化高熵合金涂层及其制备方法,包括以下步骤:S1:将多种高纯度金属粉末放入球磨机中进行球磨,得到混合金属粉末;S2:在混合金属粉末中加入石墨烯,混合均匀;S3:在混合粉末中加入无水乙醇,进行超声分散,烘干之后,得到石墨烯-金属混合粉末;S4:将石墨烯-金属混合粉末激光熔覆至水准仪不锈钢基体上,形成涂层。
主权项:
1.一种延长水准仪寿命的石墨烯强化高熵合金涂层的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:S1:将多种高纯度金属粉末放入球磨机中进行球磨,得到混合金属粉末;S2:在混合金属粉末中加入石墨烯,混合均匀;S3:在混合粉末中加入无水乙醇,进行超声分散,烘干之后,得到石墨烯-金属混合粉末;S4:将石墨烯-金属混合粉末激光熔覆至水准仪不锈钢基体上,形成涂层。
触摸区域确定方法及装置、芯片、电子设备和存储介质
实质审查的生效

专利号: CN116661632A

申请人: 北京集创北方科技股份有限公司
发明人: 边火丁
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-08-29
IPC分类: G06F3/044
摘要:
本公开涉及触摸区域确定方法及装置、芯片、电子设备和存储介质,该方法包括:在电容数据中,确定数值小于第一电容阈值的第一节点,并为所述第一节点添加标记;以所述第一节点为中心,进行第一遍历,当遍历到的当前节点满足第一预设条件时,将所述当前节点确定为第二节点,并为所述第二节点添加所述标记,直到无法确定出新的第二节点;针对剩余未被标记的节点进行第二遍历,直至无法确定出新的第一节点,将未被标记的节点构成的区域确定为触摸区域。本方法可以提高确定触摸区域的精确度。并且,本方法可以适用于各类电容式触摸屏。
主权项:
1.一种触摸区域确定方法,其特征在于,包括:在电容数据中,确定数值小于第一电容阈值的第一节点,并为所述第一节点添加标记;以所述第一节点为中心,进行第一遍历,当遍历到的当前节点满足第一预设条件时,将所述当前节点确定为第二节点,并为所述第二节点添加所述标记,直到无法确定出新的第二节点,所述第一预设条件包括:根据所述第一节点的数值,且根据与所述当前节点相邻的、且已被标记的节点的数值确定的条件;针对剩余未被标记的节点进行第二遍历,直至无法确定出新的第一节点,将未被标记的节点构成的区域确定为触摸区域。
基于自适应下垂控制的多端口能量互补设备群间协同控制方法
实质审查的生效

专利号: CN116667332A

申请人: 安徽大学;
发明人: 陈权;田鑫;徐斌;李国丽;王小明;仇茹嘉
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-08-29
IPC分类: H02J3/00
摘要:
本发明公开了一种基于自适应下垂控制的多端口能量互补设备群间协同控制方法,提出一种自适应下垂控制,可在单个设备内部功率平衡下各端口稳定运行,实现设备自治;又在有功率缺额或冗余时可使得能量在多设备之间、设备与电网之间的补偿与消纳,实现群间协同。本发明通过多端口能量互补设备群间协同控制可以使得各设备储能电池自适应均衡,保证系统稳定,同时自适应实现多端口能量互补设备群功率分配和母线电压控制。
主权项:
1.一种基于自适应下垂控制的多端口能量互补设备群间协同控制方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:引入自适应下垂控制,优先各设备内部功率平衡,实现设备自治;步骤2:当有设备n功率不平衡从而导致母线电压UBusn波动超过允许范围时,向群间层上传调度信息Sn;n=1,2……i;所述允许范围为±5%;步骤3:群间层根据设备群调度情况进行统一协同控制,当涉及多储能并联时,在自适应下垂的基础上引入下垂系数补偿和压降补偿,使得SOC均衡,实现群间协同;步骤4:设备n的储能电池荷电状态SOCn达到稳定区间时恢复设备自治,待收到调度信息时再次进入群间协同。
一种极寒环境用高强韧船体结构钢及其制备方法和应用
实质审查的生效

专利号: CN116732421A

申请人: 北京科技大学
发明人: 王艳林;梁云昊;王自东;陈晓华;江思蒙;贾云柯;曹裕栋;汤浩;秦军伟;张灵通;侯斌
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-09-12
IPC分类: C22C38/44
摘要:
本发明提供了一种极寒环境用高强韧船体结构钢及其制备方法和应用,属于高强韧钢冶金技术领域。本发明通过精准设计船体结构钢中多元微量元素体系(稀土LaCe、Al、Nb、V、Ti),在冶炼时添加包芯复合线并控制钢中多元微量元素在高强韧钢中层级构筑多元纳米相,通过合理的控制工艺,达到“分步分温区”层级构筑多元纳米相的目的,从而调控船体结构钢的强度和塑韧性,尤其是降低船体结构钢的屈强比和提高船体结构钢及其焊缝的?84℃低温冲击韧性,满足极寒环境使用要求。
主权项:
1.一种极寒环境用高强韧船体结构钢的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将高强韧船体结构钢的主体化学成分所对应的原料混合,进行真空熔炼,向所得钢液中喂入包芯复合线,依次进行精炼和浇注,得到钢锭;将所述钢锭依次进行锻造、轧制和热处理,得到极寒环境用高强韧船体结构钢;所述高强韧船体结构钢的主体化学成分包括:C0.03~0.07%,Si0.03~0.045%,Mn0.80~1.10%,Ni3.5~5.5%,Cr0.35~0.55%,Mo0.40~0.65%,Al0.015~0.03%,V0.03~0.08%,Nb0.03~0.06%,Ti0.005~0.02%,P≤0.01%,S≤0.003%,余量Fe;以质量百分比计,所述包芯复合线的化学组成为:LaCe2~5%,Mg4~9%,Ti0.1~0.3%,Ca3~6%,Ba3~6%,余量为Fe;所述La和Ce的质量比为1:1。
一种粉末装管制备铜/纳米碳复合导线的方法
实质审查的生效

专利号: CN117116555A

申请人: 中国科学院电工研究所
发明人: 左婷婷;高召顺;茹亚东;薛江丽;韩立;肖立业
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-11-24
IPC分类: H01B13/00
摘要:
一种粉末装管制备铜/纳米碳复合导线的方法,首先将铜或铜合金粉与纳米碳材料混合均匀得到复合前驱体粉末,然后将复合前驱体粉末填装入铜管或铜合金管中,两端封闭,经过旋锻、轧制或拉拔等塑性变形,得到复合导线,最后将塑性变形后的复合导线进行热处理。本发明的铜/纳米碳复合导线的制备方法易于实现高含量纳米碳的铜/纳米碳复合导线的加工成材,具有简单易行,易于批量化生产的特点,且纳米碳在铜基体中分散性相对较好,与基体的界面结合力强,得到的复合导线具有高电导率以及低电阻温度系数,在电力系统、电动汽车等新能源相关领域具有良好的应用前景。
主权项:
1.一种粉末装管制备铜/纳米碳复合导线的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤一、将铜或铜合金粉与纳米碳混合均匀得到复合前驱体粉末;步骤二、将所述步骤一中复合前驱体粉末装入铜管中,将铜管的两端封闭;步骤三、将所述步骤二中装填有复合前驱体粉末的铜管进行塑性加工制成线材;步骤四,对步骤三得到的线材进行热处理,获得铜/纳米碳复合导线;优选地,步骤五,对步骤四得到的复合导线进行变形,从而获得高性能铜/纳米碳复合导线;所述纳米碳包括碳纳米管、石墨烯、氧化石墨烯和石墨烯量子点中的一种或多种。
一种低孔隙率GH3536合金沉积层激光熔覆加工参数组合的确定方法
实质审查的生效

专利号: CN116623176A

申请人: 哈尔滨工业大学
发明人: 程健;夏立铭;常庭毓;董恩洁;卢俊文;陈明君;赵林杰;王景贺
申请日期: 2023-06-01
公开日期: 2023-08-22
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明提供了一种低孔隙率GH3536合金沉积层激光熔覆加工参数组合的确定方法,属于激光增材制造技术领域。为了解决现有GH3536合金增材制造时没有优选的工艺参数范围,会造成熔覆层内孔隙较多、熔覆面不平整的微观缺陷问题。本发明通过单因素实验分别确定激光功率范围、送粉速率范围、扫描速度范围、搭接率和堆叠方式,再利用三因素多水平的正交实验,进一步优化熔覆加工参数组合,得到最佳的参数组合。本发明实现了高成形质量、低孔隙率GH3536合金沉积层的激光熔覆制造,且方法简单,可快速确定优选的参数组合,还可用本方法进行其他合金沉积层激光熔覆加工参数组合的确定。
主权项:
1.一种低孔隙率GH3536合金沉积层激光熔覆加工参数组合的确定方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、利用数值模型进行单因素仿真实验,对工艺参数进行初步优化;步骤二、进行单因素实验,确定单道熔覆加工激光功率窗口范围;步骤三、进行单因素实验,确定单道熔覆加工送粉速率窗口范围;步骤四、进行单因素实验,确定单道熔覆加工扫描速度窗口范围;步骤五、进行单因素实验,确定单层熔覆加工熔覆层表面高平整度的搭接率;步骤六、进行单因素实验,确定多层熔覆加工熔覆层内部低孔隙率的堆叠方式;步骤七、进一步优化熔覆加工参数组合,获取激光功率、送粉速率、扫描速度和搭接率的具体值,以及堆叠方式。
一种基于在线超声监测的实时调控激光增材制造合金方法
实质审查的生效

专利号: CN116652208A

申请人: 南京航空航天大学
发明人: 席丽霞;顾冬冬;侯佳兴;汤凯;石珂羽
申请日期: 2023-06-01
公开日期: 2023-08-29
IPC分类: B33Y50/02
摘要:
本发明公开了一种基于在线超声监测的实时调控激光增材制造合金方法,该方法在激光增材制造过程中采用超声波传感器实时追踪激光成形样品的后壁反射,通过处理超声信号数据,可准确反应激光成形过程中裂纹与孔隙的产生,并根据反馈数据实时调整激光成形工艺参数,最终获得无裂纹孔隙的激光增材制造合金样品。该方法提供了一种在激光增材制造过程中实时监测并调控合金成形质量的方法,显著提高成形合金的激光成形质量。
主权项:
1.一种基于在线超声监测的实时调控激光增材制造合金方法,其特征在于,使用激光增材制造系统,实时监测激光成形过程中合金样品成形质量,若检测到包括裂纹和孔隙在内的冶金缺陷,则实时调整激光成形工艺参数以消除冶金缺陷,最终制备出致密且无冶金缺陷的三维合金实体零件。
一种金属粉/氧化石墨烯纳米复合材料、有机硅树脂及所述有机硅树脂制备方法
实质审查的生效

专利号: CN116554554A

申请人: 北京化工大学;
发明人: 代培;酒永斌;矫阳;吴文婷;陆永俊
申请日期: 2023-05-31
公开日期: 2023-08-08
IPC分类: C08K3/18
摘要:
本发明公开一种金属粉/氧化石墨烯纳米复合材料、有机硅树脂及所述有机硅树脂制备方法,其中,所述金属粉/氧化石墨烯纳米复合材料由金属粉末和氧化石墨烯组成,金属粉末与氧化石墨烯的质量比为100:1~1000:1,金属粉末的粒径为100~1500目。本发明通过高能射线辐照,金属粉末表面吸附氧化石墨烯,同时掺杂后有机硅树脂基体的粘度也有提高,二者共同作用,提高了金属粉末在有机硅树脂中的分散性,进而提高屏蔽效果。
主权项:
1.一种金属粉/氧化石墨烯纳米复合材料,其特征在于,由金属粉末和氧化石墨烯组成,金属粉末与氧化石墨烯的质量比为100:1~1000:1,金属粉末的粒径为100~1500目;所述金属粉/氧化石墨烯纳米复合材料通过如下步骤制得:S1)将金属粉末分散在溶剂中得到金属粉末分散液,其中,分散量为1~1000g金属粉/100~10000mL溶剂;S2)向步骤S1)得到的金属粉末分散液加入氧化石墨烯,在0~100℃下搅拌并超声分散0.1~10小时,得到金属粉末/氧化石墨烯分散液;S3)将步骤S2)制得的金属粉末/氧化石墨烯分散液至于60Co放射源中辐照,吸收剂量为1~1000kGy;S4)经步骤S3)处理后的金属粉末/氧化石墨烯分散液进行离心处理,得到沉淀物,然后将沉淀物洗涤并离心处理,反复3~5次,再将沉淀物烘干,即可得到金属粉末/氧化石墨烯纳米复合材料;其中,对金属粉末/氧化石墨烯分散液进行离心处理时离心机转速为10~1000转/min。
一种提高增材制造钛合金强度的方法
实质审查的生效

专利号: CN116555612A

申请人: 西北有色金属研究院
发明人: 张学哲;贾亮;周全
申请日期: 2023-05-31
公开日期: 2023-08-08
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种提高增材制造钛合金强度的方法,该方法包括:一、向Ti185合金粉末中添加钨粉,得到混合粉末;二、以混合粉末为原料,采用粉末床电子束增材制造成形设备,通过成形参数调控,得到内部为等轴晶的增强钛合金。本发明通过对钛合金粉末添加钨粉,引入形核质点的同时提高了合金的生长限制因子值,并降低过渡族元素的d轨道平均能级Md值提高共价键强度Bo值,采用粉末床电子束增材制造技术制备,避免了该合金出现成分偏析,促进纳米α强化相析出,使最终制备的钛合金的抗拉强度高于1355MPa,屈服强度高于1253MPa,断后伸长率高于5%,拉伸性能优良,可制作为高性能部件,适用范围广泛。
主权项:
1.一种提高增材制造钛合金强度的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:步骤一、向等离子旋转电极气雾化制备的球形Ti185合金粉末中加入钨粉末,然后采用行星式球磨机混合,得到混合粉末;步骤二、绘制目标产物的三维模型,然后沿其高度方向切分成等厚的片层进行分层处理,得到切层数据,再对各片层的内部扫描方式和扫描路径进行设计,得到切层扫描数据;步骤三、将步骤二中得到的切层数据和切层扫描数据导入粉末床电子束增材制造成形设备中,将步骤一中得到的混合粉末装入粉末床电子束增材制造成形设备的粉箱中,然后调平粉末床电子束增材制造成形设备的成形底板并对成形底板进行预热;所述成形底板的预热温度为700℃~720℃;步骤四、将步骤三中装入粉箱中的混合粉末铺设在预热后的成形底板上形成粉层,然后对粉层进行预热;所述粉层的预热温度为700℃~720℃,所述混合粉末铺设的厚度与步骤二中各片层的厚度相同;步骤五、根据步骤二中导入粉末床电子束增材制造成形设备中的切层数据和切层扫描数据,采用电子束对步骤四中预热后的粉层进行熔化扫描,形成单层实体片层,然后将成形底板下降;所述成形底板下降的高度与步骤二中各片层的厚度相同;步骤六、重复步骤四和步骤五,直至各单层实体片层逐层堆积,形成粉末床电子束增材制造成形件,然后待成形底板的温度小于100℃时取出,利用高压气体去除粉末床电子束增材制造成形件表面的残留粉末,得到增强钛合金;所述增强钛合金的抗拉强度高于1355MPa,抗拉屈服强度高于1253MPa,断后伸长率高于5%。
一种激光熔覆模具修复用合金及其制备方法
专利权质押登记、变更及注销

专利号: CN116590620A

申请人: 山东普瑞而机械制造有限公司
发明人: 汤天杨
申请日期: 2023-05-31
公开日期: 2024-04-23
IPC分类: B21C25/02
摘要:
本发明涉及合金材料技术领域,特别涉及一种激光熔覆模具修复用合金及其制备方法。3D打印模具修复用合金,含有硅、锰、铬、镍、钼、钴、钨、V2C或V4C3。本发明的一种3D打印模具修复用合金,掺杂二维层状纳米结构V2C或V4C3,采用激光增材3D打印技术对热挤压模具进行修复,克服了传统模具修复的局限性;修复后模具具有高质量、可靠的修复金属组织,延长使用寿命,降低了模具修复成本;掺杂二维层状纳米结构V2C或V4C3,可以达到使合金成分与组织均匀的目的,在制备时加入超支化聚醚酰亚胺,可以提高模具的抗热裂性能与表面耐磨损性能。
主权项:
1.一种3D打印模具修复用合金,其特征在于含有以下重量配比的原料:硅:0.80~1.20,锰:0.10~0.40,铬:5.60~6.00,镍:0.2~0.4,钼:3.10~3.75,钴:2.10~2.30,钨:5.50~5.80,V2C或V4C3:1.30~1.60。

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)
💡 技术分类说明: 悬停在图表柱子上查看: 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)
专利类型分布
法律状态分布

主要申请人分析

主要申请人专利数量