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本发明涉及一种利用粉末冶金技术制备的高速钢物件,优选用于高速切削特别是轻金属及轻金属合金的切削工具。为提高热稳定性和韧性以及降低磨损,特别是切削工具的上述性能,按本发明规定,PM物件具有与按DIN50602测试的值K0最高为3相应的高纯度以及以重量%计的下列化学组成:C 1.51至2.5;Si 至0.8;Mn 至1.5;Cr 3.5至4.5;W 13.3至15.3;Mo 2.0至3.0;V 4.5至6.9;Co 10.05至12.0;S 至0.52;N 至0.2;O 最多100ppm。具有值:锰减去硫(Mn-S)最少为0.19,其余为铁和制备所引起的杂质和伴生元素,前提条件是,钨与钼的浓度比在5.2至6.5之间,钴的含量最高为钨+钼的值的70%。
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一种用于在冶金容器或模具之间传送液态金属流的水口,包括进口部分,用于接受液态金属。调节器例如止动器杆可相对于进口部分从打开位置向关闭位置运动,以便分别允许和防止流过该水口。进口部分和该调节器确定了在它们之间的控制区域。在该控制区域下游的压力调节器用于使横过该控制区域的压力差减至最小。该压力调节器使得在控制区域下游的流动收缩。
899
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本发明涉及一种制备Al-Si合金的方法,包括在700℃到850℃之间的温度范围,向熔融铝中引入颗粒尺寸分布小于10mm的冶金硅颗粒,其中所述硅颗粒在达到熔融铝的温度时,表现出破碎成更小颗粒的性质。优选的,所述的硅是通过将在水中对液态硅造粒得到的材料,进行在1和10mm之间的粒度选择而得到的。本发明能够提高硅的溶解率并减少在制备过程中形成的杂质。
本发明公开了一种用于调制掺杂的场效应晶体管(MODFET)的增强的T形栅极的结构和方法。增强的T形栅极具有将T形栅极的颈部夹在之间的绝缘间隔层。间隔层薄于T形条部分悬伸部分。绝缘层提供了机械支撑并在随后的器件处理期间保护了脆弱的颈部不受化学侵蚀,使T形栅极结构具有高的伸缩性并提高了成品率。使用低介电常数的薄保形绝缘层可以确保低栅极寄生电容,并降低了在源-栅间距减小到较小尺寸时,栅极和源极冶金接触短路的危险性。
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本发明涉及一种在电炉中清除非铁冶金过程中形成的渣的方法,该法尤其是涉及半连续清除法。按此新方法,该电炉设有至少两个出渣口,其中的下出渣口位于与常规的,分批操作的炉子中的出渣口相同的水平面上,而第二出渣口位置较高,或在入料口高度处,或仅在其下稍低处。
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本发明涉及一种用于将气体吹入冶金容器的透气塞(1),包括:(a)细长主体(2),所述细长主体(2)由第一耐火材料制成并从第一入口端(2a)至第二出口端(2b)延伸距离H,所述距离H沿着中心纵向轴线(X1)测量,所述细长主体(2)包括,(b)至少一个气流路径(3),所述气流路径(3)将位于所述细长主体的所述第一入口端的气体入口(3a)流体地连接至位于所述相对第二出口端的气体出口(3b);(c)细长芯材形式的最终视觉磨损指示器(5),所述细长芯材从所述第一入口端(2a)延伸至沿着所述中心纵向轴线(X1)所测量的第一距离h1处,所述第一距离h1小于所述细长主体的长度H,h1<H,所述最终视觉指示器由具有至少在包括在800℃和1500℃之间的温度下不同于所述第一耐火材料的视觉外观的第二耐火材料制成,其特征在于还包括中间视觉磨损指示器(4),所述中间视觉磨损指示器(4)部分地嵌入所述最终视觉磨损指示器(5)中并从始于所述第一入口端(2a)的初始距离h0延伸至始于所述第一入口端(2a)的最终距离h2,其中h0<h1<h2<H,并且其中所述中间视觉磨损指示器(4)由第三材料制成,其允许至少在包括在800℃和1500℃之间的温度下产生不同于所述第一耐火材料和所述第二耐火材料的视觉外观。
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本发明涉及一种属于滑动副的机械零件(4),它至少在面向与其配合作用的机械零件的侧面的区域内具有耐磨结构(6),该耐磨结构具有容纳于一金属母体中的较硬的粒子和具有粗糙不平的表面,可以通过下述方式降低制造费用并达到很好的磨合性能,即,在耐磨结构(6)上涂覆一个补偿其上面的不平度和粗糙度的磨合衬层(7),所述磨合衬层由一种在磨合过程中适于磨损的磨合材料构成,该磨合材料不同于处在其下面的耐磨结构(6)的材料并且与之冶金结合,而且该磨合材料比耐磨结构(6)更软以及至多与相应对置的机械零件的滑动面同样耐磨。
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本发明提供一种具有由特定区域(202)的铜接触垫(210)和在垫区域上以冶金学方式附接到所述铜垫的合金层(301)制成的焊料接点的装置。所述合金层含有包括Cu6Sn5金属间化合物的铜/锡合金和包括(Ni,Cu)6Sn5金属间化合物的镍/铜/锡合金。包括锡的焊料元件(308)在所述垫区域上以冶金学方式附接到所述合金层。在回流工序之后没有剩下原始薄镍层的任何部分。铜/锡合金有助于改进跌落测试性能,镍/铜/锡合金有助于改进寿命测试性能。
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用于将气体注入到容器中的装置。公开了一种用于将气体注入到冶金容器中的装置。该装置包括气流导管、在气流导管内延伸的细长中心管状结构、多个流动引导涡旋叶片、中心结构内的流入和流出冷却水通道,和设有一个或多个水冷却通道的鼻部。该流动引导叶片设有内部水冷叶片通道。在使用中,水流通过叶片通道从中心结构中的水流入通道连通到中心结构的鼻部中的水流通道,使得至少一部分流入水将依次通过叶片通道和鼻部通道,并然后流到流出通道。
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本发明涉及一种用来在连铸设备中连续铸造金属连铸坯的方法,其中连铸坯从冷却的直通式结晶器中拉出,并支撑在连铸坯支撑装置中,并借助冷却剂进行冷却,必要时还进行冶金上的减薄,其中在包括导热方程的数学模拟模型中共同计算整个连铸坯的热力学的状态变化。本发明的目的是,创造一种方法,借助此方法例如通过减少多孔性和/或偏析,并通过改善表面质量和/或形状保持性,可改进金属连铸坯的产品质量。此目的通过这样的方法得以实现,即在考虑金属的物理参数、金属在浇铸分配器中的温度、连续测量的拉出速度、连铸坯冷却和连铸坯厚度的情况下,在数学模拟模型中实时地共同计算连铸坯的自然收缩,并在考虑金属连铸坯的自然收缩的情况下,来调整连铸坯支撑装置的可靠合到连铸坯上的连铸坯导引滚子。
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本发明涉及一种方法和装置,通过该方法和装置,可稍微溶于水溶液的有机溶液被清洗除去水夹带物和杂质。特别是,该有机溶液可以是与金属的湿法冶金回收结合使用的液-液萃取的有机萃取溶液。本发明的目的是从有机溶液中同时物理分离水液滴和化学除去杂质。这通过将待提纯的溶液传送给沉降槽来实现,该沉降槽通过至少一个流动板盒来进行截面。
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本发明公开一种靶材的制造方法,是利用粉末冶金法制造溅射靶的靶材的方法,其包括:对于每一个成型后的被烧结体,从该被烧结体的一端开始进行烧结的加热工序;该加热工序优选为,对每一个所述被烧结体,使该被烧结体同时跨过两个以上的设为不同温度的相邻区域、一边搬送一边加热的工序。根据本发明,在加热工序中,对于每一个被烧结体,升温时通过在其两端设定温度差,可以从一端开始顺序加热,从而进行烧结,即,在制造长尺寸以及大型的靶材时,也可以使烧结工序从被烧结体的一端开始顺序进行,使该烧结体的由烧结引起的收缩也顺序产生,因此,可以提高最终获得的靶材的密度,改善密度不均的同时还可以防止发生弯曲变形以及裂纹。
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本发明涉及液态铸造金属的真空处理方法,其包括下述步骤:将液态铸造金属加入冶金盛钢包内,填充所述盛钢包直至安全高度达到0.4-0.6m;当在所述盛钢包上方形成真空并且同时通过从所述盛钢包底部通入氦气对铸造金属进行搅拌时,对所述金属进行处理,所述通氮搅拌在所述处理过程的一部分或者整个过程中进行。
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一种选择性电镀半导体输入/输出(I/O)焊盘的方法,包含在半导体基体的钝化层上形成钛-钨(TiW)层,所述TiW层还延伸到成形于所述钝化层上用于露出所述I/O焊盘的开口中,使得TiW层覆盖所述开口的侧壁和所述I/O焊盘的顶面。在所述TiW层上形成种子层。选择性去除所述种子层的一部分,使剩余的种子层材料对应于所述I/O焊盘的所需的互连冶金位置。使用所述TiW层作为导电电镀介质,在所述种子层材料上电镀至少一个金属层。
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提供了一种用于确定火法冶金熔炼炉中的金属、轴类件、锍或炉渣内的液态液态或熔融金属的水平所在水平的高度的无线系统以及一种集成智能系统。该无线系统包括配备有无线发射器‑接收器设备的可编程逻辑控制器(PLC),所述可编程逻辑控制器具有与固态继电器和机电继电器的电路连接的模拟输入和离散输出,所述电路与置于置于熔炉中的电极连接,所述电极浸没在上述炉内的冶金熔池的特定相中,所述可编程逻辑控制器通过所述发射器‑接收器设备与控制接口连接。
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给冶金容器的吹管提供介质的装置包括设在吹 管支架上的吹管,连接到至少一个介质供应管的吹管 支架的连接件可压紧在吹管的对面连接件上,以便介 质供应管密封地连接到吹管相应的介质通道。为保证吹管和吹管支架间的紧密连接,有吹管座 的移动装置设置在吹管支架上将对面连接件从分离 位置移动到连接位置,反之亦然,移动装置由驱动装 置移动。在连接位置,该驱动装置将对面连接件紧压 在连接件上,以便在连接位置自锁和可靠地固定移动 装置。
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本发明涉及烧结体制法,烧结体中包括一种或多种硬质成分和基于钴,镍和/或铁的粘结剂相,其中采用粉末冶金法研磨,压制和烧结粉末。至少部分粘结剂相粉末由粒径0.1—20μm的末结块球状颗粒组成。
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一种将器件或封装直接连接到低成本且具有高可靠性的柔性有机电路载体上的结构和方法。用于连接的IC芯片上实现了一种新的焊料互连结构。该结构包含一层淀积在高熔点的铅-锡焊料球顶上的纯锡。这些方法、技术和冶金学结构使得能够将任意复杂度的电子器件直接连接到任意基片及任意封装层次结构上。而且,采用其它连接技术的器件或封装,如SMT,BGA,TBGA等都可以连接到柔性电路载体上。
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一种利用烧结方式成型的散热片,包括以粉末冶金烧结成型的底座及金属片弯折成型的散热片体,底座上间隔设有多数个沟槽,散热片体采弯折成连续矩形而形成多数片中空栅板状,散热片体的底部设有的凹槽配合于底座上,散热片体的中间部底端卡合于底座的沟槽,利用底座烧结时会收缩使沟槽的间隙缩小而将散热片体夹紧,或底座与散热片体为相同的金属,烧结为一体,具有较佳的热传导效率。
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用于熔化还原工艺运行的方法和装置,其中至少一部分来自高炉(1)或还原设备(R1)的输出气体在燃气轮机中热利用并且在废热蒸汽发生器(16)中利用这个燃气轮机(24)的废气用于产生蒸汽。保留的部分输出气体输送到用于分离二氧化碳的装置(8),其中将在此产生的尾气输送到废热蒸汽发生器(16)并且为了附加地产生蒸汽而燃烧。通过本发明使可燃烧的尾气部分输送到蒸汽发生器中热利用,由此总体上改善热输出气体利用的能量平衡。此外通过用于分离二氧化碳的装置(8)在品质上改善另一部分输出气体,由此产生高值还原气体,它可以输送到金属冶金利用。
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本发明的多个方面包括用于在基板上沉积硅的方法。在某些实施例中,所述方法包括以足以将所述硅沉积在所述基板上的方式来将包含硅的基板暴露于卤代硅烷。在某些实施例中,所述方法包括提供基板、一或多个气体源以及反应容器,所述反应容器与所述基板和所述一或多个气体源流体连通。在某些实施例中,所述基板是可经受纯化法来处理的低级或冶金级硅。在某些实施例中,反应容器是包括移动床(诸如,包含硅的流化床)的粒子床反应容器,并且所述气体包括卤化物。
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一种银-氧化锡电接触材料及其制备方法,包括:分别配制一定浓度的还原剂溶液、银氨溶液和锡酸钠溶液;将银氨溶液与锡酸钠溶液按一定比例混合,以构成混合液,滴加乙酸于混合液中,调节混合液中的pH值,以形成含Ag+的Sn(OH)4溶胶或溶液;将还原剂溶液滴加入Sn(OH)4溶胶或溶液中,恒温搅拌或超声辅助反应,静置后去除上层清液,且清洗、干燥、冷却后收集得到粉体;将粉体在非还原气氛下进行热处理,制备得到Ag-SnO2复合粉体。如此使其复合粉体的颗粒达纳米级,提高烧结性能,解决了传统粉末冶金工艺存在的SnO2与Ag界面结合问题,且具有制备工艺简单、成本低、制备条件易于控制、合成周期短、产品性能良好等优点。
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本发明是有关一种高纯度硅材料的制造方法,包含以下步骤:挑选一特纯石英矿石为原料;将该石英矿石进行清洗及碎化的动作;以光学分析仪精准选择尺寸粒度为20mm~80mm的石英矿石;将石英矿石进行净化的动作;将石英矿石送入一冶金炉,并施以高温使石英矿石熔融;熔融的石英矿石与一纯碳还原剂进行碳热还原法及反应纯化,得到一液态硅;该液态硅通过该冶金炉的一阀门流入一容置桶;在该容置桶中进行吹气除湿法及炉渣处理法以除去液态硅的杂质;将液态硅倾倒进入一长晶炉的一铸件区域;在该铸件区域中以方向性固化法对液态硅进行固化之动作,以得到固态硅材料。
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本发明涉及一种提炼贵金属精矿的方法,至少将贵金属精矿(9)、反应气体(10)、助熔剂(11)和要处理的烟灰(12)一起送入悬浮熔炼炉(1)的反应段(3);在悬浮熔炼炉中,得到分离的相,锍(8)和炉渣(7);在悬浮熔炼炉中产生的炉渣送入电炉(2),以致得到金属化锍(14)和废炉渣(13),此后悬浮熔炼炉得到的锍(8)送去湿法冶金处理(15),以及送入电炉的炉渣与还原剂可能还与降低熔点或提高流动性的材料一起处理,得到的金属化锍(14)或者送去湿法冶金处理(16),或者返回悬浮熔炼炉(1)。
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一种用于开关20-100安培额定电流、提高其 工作寿命的电气插头材料含有3.2-19.9wt%氧化锡 与各自为0.05-0.4wt%氧化铟及氧化铋,其余是 银。在通过粉末冶金制造该材料的过程中,粒径大于 1μm的氧化锡所占比例量大于60wt%。
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