专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种材料制备加工工艺信息文本挖掘方法及系统-CN202310510440.0有效
  • 宿彦京;王伟仁;姜雪;田少晗 - 北京科技大学
  • 2023-05-08 - 2023-09-19 - G06F16/335
  • 本发明涉及一种材料制备加工工艺信息文本挖掘方法及系统,属于材料和计算机应用技术领域,能够实现工艺文本分类、工艺动作及参数实体识别、依存解析和数据依赖解析,形成包含材料名称、工艺动作和工艺参数的数据库;该方法包括:S1、选定单词级别和词块级别初始启动种子;S2、基于预定义词性规则在材料语料中匹配筛选获得单词级别和词块级别工艺动作实体集;S3、根据单词级别初始启动种子和工艺动作实体之间词向量相似度获得单词级别工艺动作词典;S4、利用词块级别初始启动种子和工艺动作实体集通过算法获得词块级别工艺动作词典;S5、对待处理新语料进行动作和参数的实体识别;S6、依存解析、依赖解析,并形成所需数据库。
  • 一种材料制备加工工艺信息文本挖掘方法系统
  • [发明专利]一种基于机器学习指导下的高强韧钢设计方法-CN202110419561.5有效
  • 岩雨;孙瑞泽;卢明星;宿彦京;乔利杰 - 北京科技大学
  • 2021-04-19 - 2023-08-01 - G06F30/17
  • 本发明公开了一种基于机器学习指导下的高强韧钢设计方法,包括步骤:S1)获取数据并填补缺失部分,形成数据集;S2)选择数据集中的特征数据,形成标准数据集;S3)构建高强韧钢的两个机器学习模型;S4)两个模型评估合格,训练完成;S5)找到前沿点,画出Pareto前沿面,区分已知区域和特征空间;S6)在特征空间内,对特征数据设置步长,画出网格空间,利用模型对每个网格点进行多次的训练预测,得到两个目标的预测高斯分布;S7)应用EGO算法寻找期望提升点,得出对应特征的设计参数值。本发明提供的基于机器学习指导下的高强韧钢设计方法,可帮助设计者便捷、快速的找到特征组合,从而实现高强韧钢成分工艺的设计,完成高强钢强韧性能的优化。
  • 一种基于机器学习指导强韧设计方法
  • [发明专利]一种含铼抗高温氧化γ′相强化钴基高温合金及其制备方法-CN202210884559.X有效
  • 宿彦京;刘沛;黄海友 - 北京科技大学
  • 2022-07-25 - 2023-01-24 - C22C19/07
  • 一种含铼抗高温氧化γ'相强化钴基高温合金及其制备方法,属于高温合金领域。其合金化学成分按重量百分比记为:Ni:20~39%,Al:4.2~7%,Ti:0~3%,W:2~9%,Ta:1~15%,Cr:2~9%,Re:0.1~5%,Nb:0~3%,Mo:0~3%,Hf:0~1%,Y:0~1%,余量为Co。Ni:Co=0.6~0.95;W+Ta+Re+Mo+Nb+Hf≤25%,Al+Ti+Cr≥8%;Al+Cr≥7.5%。本发明合金采用真空电弧炉熔炼,在1220~1240℃进行固溶处理,随后在1100℃进行时效热处理。微观组织为γ/γ'两相,形成γ'相体积分数≥50%、γ'相尺寸≤550nm且形貌接近立方,在1100℃等温氧化100小时后,合金表面形成连续且致密的氧化铝保护层,氧化增重1mg/cm2,抗氧化性评级达到完全抗氧化级,有望在航空发动机和燃气轮机热端部件获得应用。
  • 一种含铼抗高温氧化强化合金及其制备方法
  • [发明专利]一种近红外发光材料和制备方法以及使用其的近红外光源-CN202111620043.6有效
  • 宿彦京;蒋立朋 - 北京科技大学
  • 2021-12-27 - 2022-10-11 - C09K11/69
  • 本发明公开了一种近红外发光材料和制备方法以及使用其的近红外光源,所述近红外发光材料的化学通式为AB2M2‑xCrxV3O12,其中,A为Li、Na、K和Ag元素中的一种,B为Ca、Sr和Ba元素中的一种或多种,M为Ca、Mg和Zn元素中的一种或多种;x为Cr元素的摩尔分数,其中0≤x≤0.1。本发明提供的近红外发光材料,可被300~400nm的紫外、近紫外光激发,发射出光谱范围在400~700nm可见光和700~1100nm的近红外光,可同时用于近红外LED光源和提高太阳能电池转换效率;本发明采用固相法,制备方法简单,绿色无污染,适合规模化生产。本发明适用于近红外发光材料领域。
  • 一种红外发光材料制备方法以及使用光源
  • [发明专利]一种基于异质结构多类型强化奥氏体不锈钢及制造方法-CN202110975924.3有效
  • 宿彦京;何隽 - 北京科技大学
  • 2021-08-24 - 2022-06-17 - C22C38/02
  • 一种基于异质结构多类型强化奥氏体不锈钢及制造方法,其特征在于,化学成分的质量百分比含量为:C0.05%,Si0.50%,Mn1.3%,Cr:14~16%,Ni:7~9%,Mo:1~3%,Cu1.4%,S0.01%,P0.02%,余量为Fe及不可避免的杂质元素。本发明涉及的奥氏体不锈钢的马氏体转变温度在如下范围:‑60℃Ms40℃。本发明涉及的高强奥氏体不锈钢通过细化晶粒和增加位错等缺陷稳定奥氏体。与现有奥氏体不锈钢相比,所需要的合金含量更少,具有较好的经济效率。通过基于异质结构的多类型强化方式(包括细晶强化,第二相强化,析出强化,固溶强化,不均匀变形强化),只牺牲少量加工硬化能力,使所述的奥氏体在达到125钢级(862MPa)的同时仍能保持超过20%的均匀延伸率。
  • 一种基于结构类型强化奥氏体不锈钢制造方法
  • [发明专利]一种高强高韧的Mo-Nb-Ta-Hf-Zr难熔高熵合金及制备方法-CN202210506849.0在审
  • 宿彦京;文成;陈林;张闫 - 北京科技大学
  • 2022-05-11 - 2022-06-10 - C22C30/00
  • 本发明公开一种高强高韧的Mo‑Nb‑Ta‑Hf‑Zr难熔高熵合金及制备方法,属于高熵合金和耐热合金材料的技术领域。所述Mo‑Nb‑Ta‑Hf‑Zr难熔高熵合金的表达式为MoxNbyTazHfuZrv,x、y、z、u、v为元素的摩尔百分含量,满足x+y+z+u+v=1;其中:0.05<x<0.3,0.4<y+z<0.5,0.25<u+v<0.45。本发明所制备的高熵合金具有突出的高温强度、良好的室温塑性和热稳定性,突破难熔高熵合金领域高温强度和室温塑性协同优化设计的难题,在高温结构材料领域具有广阔的应用前景和重要的应用价值;本发明合金采用真空电弧炉熔炼制备,方法简单易实现,加工生产成本低。
  • 一种高强monbtahfzr难熔高熵合金制备方法
  • [发明专利]材料基因工程数据的存储方法及系统-CN201710975996.1有效
  • 张晓彤;刘世龙;宿彦京;曲选辉;尹海清;姜雪;王璇;余伟伟;陈文聪;刘喆 - 北京科技大学
  • 2017-10-19 - 2021-11-30 - G06F16/22
  • 本发明公开一种材料基因工程数据的存储方法及系统。方法包括:获取用户输入的数据信息;解析所述数据信息的属性,得到数据属性信息序列;按照所述数据属性信息序列中属性的排列顺序,利用字段容器模型根据数据属性信息序列中的属性依次生成对应的字段容器;将所有的所述字段容器组合成一个集合,得到数据容器;识别所述数据信息中的数据字段;将各个数据字段的数据依次对应到对应的字段容器中,得到容器化数据;将各个字段容器中的数据依次转换成键值型数据,从而使所述数据信息包含在所述数据容器中从而存储在数据库中。本发明提供的材料基因工程数据的存储方法及系统,可以使用户在存储数据时不受存储结构的限制。
  • 材料基因工程数据存储方法系统
  • [发明专利]一种高锰无氮型高强高韧抗氢脆奥氏体不锈钢及制备方法-CN201910447345.4有效
  • 宿彦京;何隽;郭梓辉 - 北京科技大学
  • 2019-05-27 - 2020-07-10 - C22C33/04
  • 一种高锰无氮型高强高韧抗氢脆奥氏体不锈钢及制造方法,其化学成分为:C0.05%,Si0.50%,Mn:6~10%,Cr:12~16%,Ni:4.5~6.5%,Mo:0.5~3%,S0.01%,P0.03%,余量为Fe和微量添加的Nb、Ti、V、Al、Cu及不可避免的杂质元素。制造方法包括冶炼(铸造)、锻造(热轧)、轧制、回火等工艺步骤。本发明制造的高强高韧不锈钢特点是基于13Cr‑5Ni‑2Mo/15Cr‑6Ni‑2Mo超级马氏体不锈钢,通过添加廉价的Mn元素进行奥氏体化,通过残余马氏体背应力强化和奥氏体基体的细晶强化实现高强度,通过相变获得高韧性,通过奥氏体化提高材料的抗H2S(氢脆)应力腐蚀性能。本发明制造的高强钢,在保持好的耐蚀性的同时拥有极高韧性和抗氢脆性能。本发明工艺简单,易实现产业化,能够用于含H2S油(气)的油管和在耐蚀性和抗氢脆要求高的环境使用。
  • 一种高锰无氮型高强高韧抗氢脆奥氏体不锈钢制备方法

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