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北京工业大学专利技术
北京工业大学共有27045项专利
一种立方氮化硼薄膜的制备方法技术
一种制备立方氮化硼薄膜的方法属于宽带隙半导体或者超硬材料薄膜领域。直接制备高立方相含量氮化硼薄膜工艺控制困难,可重复性差;立方氮化硼薄膜的成核与生长过程中须有能量粒子对薄膜表面的轰击,这会产生薄膜结构缺陷,薄膜残余应力过大,易皴裂脱落等...
一种半金属四氧化三铁薄膜的制备方法技术
一种半金属四氧化三铁薄膜的制备方法,属于磁性薄膜制备技术领域。本发明所提供的方法,利用磁控溅射设备,采用陶瓷Fe↓[2]O↓[3]作为靶材,加热衬底至500~700℃,向真空室中通入H↓[2]与Ar的混合气体作为工作气体,利用质量流量计...
具有超疏水性能的多孔导电纳米铜薄膜材料的制备方法技术
具有超疏水性能的多孔导电纳米铜薄膜材料的制备方法属于表面技术领域。目前还没有具有超疏水性能的同时并具备导电性能的多孔纳米铜膜的报道。所采用的技术方案是在固体表面先用高功率沉积一层金属铜薄膜,然后采用小功率溅射法对金属铜薄膜表面进行小功率...
超细结构的WC-Co金属陶瓷涂层的制备方法技术
超细结构的WC-Co金属陶瓷涂层的制备方法属于新材料和表面工程技术领域。本发明拟解决现有电镀硬铬工艺带来Cr↑[6+]污染和危害的问题以及目前粗粉涂层综合性能较差的问题。本发明以WO↓[2.9]、Co↓[3]O↓[4]和碳黑为原料,球磨...
一种利用超短脉冲激光改变金属表面色泽的方法技术
本发明公开了一种利用超短脉冲激光改变金属表面色泽的方法,涉及金属材料表面处理领域。本发明利用脉宽为2飞秒到100皮秒的超短脉冲激光束直接辐照金属表面,通过控制脉冲激光的能量、偏振等参数在金属表面形成不同的微米甚至纳米结构,这种由于纳米结...
双轴织构多晶银基带的制备方法技术
一种双轴织构多晶银基带的制备方法,其特征在于,它包括以下步骤: (1)采用现有的真空熔炼方法降低银原材料中的氧含量,然后浇铸成银坯,切成3.5mm-4.5mm厚的银板; (2)在室温下对银板进行冷轧,道次变形量为10~40%...
用于高温超导的Ni-W合金的制备方法技术
本发明属高温超导涂层韧性基带及超导薄膜制备领域。熔炼易造成W不均匀分布,浇铸易形成空洞,密度低,需后续热锻提高致密度,但引起材料表面氧化。粉末冶金周期长,温度高,晶粒粗大,密度低。本发明步骤:Ni粉和W粉,纯度99.9%以上,粒度为3~...
强化双轴织构Ag/AgMg复合基带的制备方法技术
本发明属高温超导强化韧性材料领域。目前在Ag合金或者是Ag-Cu复合基底强化了的基带表面没有形成单一稳定{110}〈110〉双轴织构。本方法步骤:将Mg粉和Ag粉氩气保护下熔融,制成Ag↓[0.90]Mg↓[0.10]或Ag↓[0.99...
用于高温超导的高W含量Ni-W合金的制备方法技术
本发明属于高温超导涂层韧性基带及超导薄膜领域。含W量在3~5at.%的低W含量镍钨合金基带,虽有很好的立方织构,但在液氮温区具有很强的磁性,且机械强度较低。本发明步骤:将粒度为3~6微米Ni粉和W粉混合均匀,W的原子百分比为7.01%至...
Ni基合金复合基带的熔炼制备方法技术
一种Ni基合金复合基带及其熔炼制备方法属于高温涂层超导强化韧性基带技术领域。本发明所提供的Ni基合金复合基带,表层和芯层为W的原子百分含量分别为3-7%和9.3-12%的NiW合金。其制备方法为将W的原子百分含量分别为3-7%和9.3-...
Ni基合金复合基带及其粉末冶金制备方法技术
一种Ni基合金复合基带及其粉末冶金制备方法属于高温涂层超导强化韧性基带技术领域。本发明所提供的Ni基合金复合基带,表层和芯层为W的原子百分含量分别为3-7%和9.3-12%的NiW合金。其制备方法为将W的原子百分含量分别为3-7%和9....
Ni基合金复合基带的放电等离子体制备方法技术
一种Ni基合金复合基带及其放电等离子体制备方法属于高温涂层超导强化韧性基带技术领域。本发明所提供的Ni基合金复合基带,表层和芯层为W的原子百分含量分别为3-7%和9.3-12%的NiW合金。其制备方法为将W的原子百分含量分别为3-7%和...
Al-Mg-Si-0.3Mn-0.2Er的制备工艺制造技术
Al-Mg-Si-0.3Mn-0.2Er的时效处理工艺,属于金属合金技术领域。本发明是通过将Al-Mg-Si-0.3Mn-0.2Er合金铸锭经460/12h+550℃/12h双级均匀化处理后进行切头、铣面后经热轧-冷轧制成的板材,进行5...
多元复合稀土钨电子发射材料的旋锻加工方法技术
多元复合稀土钨电子发射材料的旋锻加工方法,属于难熔金属加工技术领域。针对目前多元复合稀土钨电子发射材料因加工性能差未有工业生产的丝杆产品进入市场,阻碍了该产品替代具有放射性钍钨进程的现状,本发明适应多元复合稀土钨电子发射材料的力学性能变...
含铒的7075铝合金制造技术
含铒的7075铝合金属于金属合金技术领域。有关在7075中添加稀土Er至今尚未见任何报道。本发明所提供的含微量Er的7075合金,其特征在于:在7075合金中加入了占最终产物总重量0.01~0.70%的稀土Er。在本发明中,由于稀土元素...
一种微晶WC-10%Co硬质合金的制备方法技术
一种微晶WC-10%Co硬质合金的制备方法,属于粉末冶金技术领域。目前制备硬质合金中存在的问题有WC晶粒夹粗、晶粒异常长大与粘结相分布不均匀等。该微晶硬质合金的制备方法特征为:将偏钨酸铵粉末与硝酸高钴粉末分别溶于水中,混合澄清后使用氮气...
一种高强度耐磨铸钢衬板及其制造方法技术
一种高强度耐磨铸钢衬板及其制造方法属于金属耐磨材料技术领域。衬板其化学成分是(重量%):0.25-0.45C,1.0-1.8Si,1.0-2.0Mn,0.8-1.5Cr,0.003-0.008B,0.02-0.08Al,0.04-0.1...
一种铸态高碳高铬铸铁及其制备方法技术
一种铸态高碳高铬铸铁及其制备方法,属于金属耐磨材料技术领域。高碳高铬铸铁化学组成成分是(重量%):4.5-5.5C,22.5-30.8Cr,3.0-5.0V,0.7-1.2Mn,0.2-0.5Nb,0.5-1.0Ti,0.08-0.20...
一种离心复合改进型无限冷硬铸铁轧辊及其制备方法技术
一种离心复合改进型无限冷硬铸铁轧辊及其制备方法属于轧钢技术领域。其辊身化学成分是(重量%):3.2-3.8C,3.8-4.5Ni,1.2-1.8Cr,0.2-0.4Mo,0.2-0.5Cu,1.0-1.8Si,<0.8Mn,0.10-0...
高强度高韧性超细晶WC-10Co硬质合金的制备方法技术
高强度高韧性超细晶WC-10Co硬质合金的制备方法属粉末冶金领域。现有技术制备WC-Co硬质合金难获得高硬度、高强度和高韧性优良综合性能。本发明步骤:将粒径为0.5-1.0微米的WC粉和粒径为0.5-1.0微米的Co粉按质量比9∶1进行...
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