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本发明公开了一种高效率生产硬质合金棒材的冷等静压成型工艺,包括以下步骤:将含有成型剂的混合料进行模压成型,制得棒材毛坯;对模压毛坯进行机加工;将机加工后的精坯放入包装袋中密封,进行冷等静压成型;从包装袋中取出压坯后进行后续的烧结工序。本发明可以消除在模压成型过程中所产生的微裂纹,从而在达到产品尺寸精度的前提下,确保了棒材产品的高质量,模压及机加工工序采用机器自动化方式操作,在获得高质量产品的同时,极大地提升了生产效率。
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本发明涉及一种含板状碳化钨(WC)晶粒的硬质合金的制备方法,属碳化钨硬质合金制备工艺技术领域。本发明的特点是以板状碳化钨单晶颗粒为晶种,将其与商业用WC粉和CO粉相混合;各原料的重量百分配比为:WC粉80~90%,CO粉5~15%,WC晶种晶粒3~8%;混合料经高能球磨,特别是采用特殊的热压工艺,可制得具有板状WC晶粒定向排布特征的硬质合金。本发明方法的优点是:通过调整加入的板状WC晶种的尺寸和数量,可以控制硬质合金中板状WC晶粒的数量、尺寸和长厚比,从而优化硬质合金的性能。本发明方法工艺简单,成本低,重现性好。
本发明公开了一种具有Re-Ni-Cr合金扩散障碍层的粘结层材料及其制备方法。Re-Ni-Cr合金扩散障碍层涂镀于基体材料上,基体材料为Ni、Al、Ti、Fe或Nb基合金材料,Re-Cr-Ni合金扩散障碍层中各元素的质量百分比组成为20~65%的Re、30~50%的Cr及5~30%的Ni。其制备方法即通过电镀的方法在基体高温超合金上形成Re-Cr-Ni合金扩散障碍层的材料。本发明的具有Re-Ni-Cr合金扩散障碍层的粘结层材料表面镀层光滑,分布均匀,在高温情况下保持稳定,可阻止基体中合金元素向外扩散、空气中的氧向合金基体内部扩散。
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复合无硅长水口及其制造方法,复合无硅长水口包括,外层本体,其材质组分重量百分比为:鳞片石墨15~35%,白刚玉35~55%,钛酸铝20~50%,外加酚醛树脂结合剂8~10%;内层,其材质组分重量百分比为:钛酸铝60~90%,刚玉10~40%,外加铝胶结合剂3~5%。本发明复合无硅长水口由铝炭外层和无碳内层组成,含炭外层采用钛酸铝取代铝碳水口中的碳化硅和熔融石英,使产品实现无硅化,无碳内层由钛酸铝和刚玉组成,实现无碳化,用于纯净钢的生产。
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本发明公开了一种异形SKD11零件的加工方法,将粘结剂与SKD11粉末置于混料机中混合制得配料;经过注射成型、脱脂、烧结即可。其中粘结剂按重量百分比包括:聚丙烯10-40%、聚乙烯10-40%、活性剂1-10%、石蜡10-40%,将聚丙烯、聚乙烯、活性剂、石蜡置于混料机中,在140-160℃温度下混合1-4h即得粘结剂。本发明制备的零件内部组织均匀,密度可达到98-99.5%,机械性能好,尺寸精度高,表面光洁度好,一次成型,无需后加工,大大降低成本。
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本发明公开一种银钨电接触材料,所述材料采用银作为基体材料,钨作为第一增强相,石墨烯作为第二增强相,镍作为第三增强相。本发明还涉及银钨电接触材料的制备方法:运用化学法制备得到银/氧化石墨烯/镍复合粉;将金属钨粉与所述银/氧化石墨烯/镍复合粉混合,得到银/钨/氧化石墨烯/镍复合粉体;将所述银/钨/氧化石墨烯/镍复合粉体进行还原处理,得到银/钨/石墨烯/镍复合粉体,在通过粉末冶金技术或预制体压制成型、气压熔渗技术制备得到电接触材料。本发明由于镍的引入,改善了银钨的界面结合质量;由于石墨烯的引入,提高了材料抗熔焊性能,减少钨的高温氧化情况,降低接触电阻,方法操作简单、工艺易控,易实现规模化生产。
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本发明涉及一种用于金刚石涂层梯度硬质合金基体的制备方法,其中所述的方法包括:(a)制备整体不含η相的贫碳硬质合金;(b)将所得贫碳硬质合金磨削加工成工具;(c)对工具进行气体渗碳表面处理;(d)对所得渗碳处理工具抛光、化学腐蚀和超声波清洗,即得到用于金刚石涂层的梯度硬质合金基体。本方法制造的金刚石涂层用梯度硬质合金基体,表面Co含量低,金刚石涂层附着力大,心部Co含量高且无η相存在,强韧性好,制备的金刚石涂层工具有更好的切削性能和使用寿命,且本发明的梯度硬质合金基体可采用微波等离子体CVD法、热丝CVD法等常规方法制备金刚石涂层,无需对金刚石涂层设备、工艺进行改进。
本发明公开Ce:YAG与YAG混晶Al2O3基复合荧光陶瓷材料及制备方法。复合荧光陶瓷材料具有Cex:Y3‑xAl5O12微晶粒、Y3Al5O12微晶粒及Al2O3基质。x的取值范围为:0<x≤0.15。Cex:Y3‑xAl5O12微晶粒在Al2O3基质中的质量分数y的取值范围为:0<y≤100%,Y3Al5O12微晶粒在Al2O3基质中的质量分数z的取值范围为:0≤z≤100%。本发明的有益效果在于:确定x值后,通过调整y值和z值,可调整蓝色激光转化为黄光与剩余蓝光的比例,从而实现灯具出光色坐标从黄光(0.46,0.52)到蓝光(0.15,0.02)之间的大范围可调,拓宽激光照明使用场景。
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一种局部梯度孔隙结构人工关节假体及其制备方法,属于生物医学工程领域。本发明假体包括:假体柄、梯度孔隙结构体,梯度孔隙结构体焊接在假体柄的预设部位,梯度孔隙结构体包括:金属钛板、第一金属钛球、第二金属钛球、第三金属钛球,三个金属钛球尺寸由小到大,并分层次的烧结在金属钛板上。本发明先通过烧结工艺将球形金属粉末分层次烧结在金属钛板上,得到梯度孔隙结构体,然后焊接在关节假体的预定部位。本发明既可以使得假体柄免受高温热处理工艺,保持良好的高强度力学性能,并可以获得合适的梯度孔隙结构,为细胞、组织的长入提供空间,促进新生骨组织与宿主骨的长合,实现假体的生物固定,可应用于临床上关节损伤的修复。
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本发明涉及一种套型人工镫骨及其制作工艺。本套型人工镫骨包括一个人工镫骨体,是一个配置砧骨长脚端头豆状突的套头与一个同镫骨底版上的造孔相插配的圆柱体固定连接成一个整体。所述套头上有一个与砧骨长脚转动匹配的半圆形把槽,有一根用于压住砧骨长脚的金属丝的两端与所述套头相连接。本套型人工镫骨为钛合金人工镫骨,其制造工艺流程:混合配料→注射成形→脱除黏结剂(简称脱脂)→烧结。本发明提供的人工镫骨,使其关节可以沿任意方向转动,完全吻合正常人体原有的砧骨与镫骨连接传导运动规律的新型套型人工镫骨,具有重要的科学技术价值和广泛的应用前景,其经济效益明显。
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本发明公开一种银碳化钨石墨烯电接触材料及其制备方法,所述材料采用银作为基体材料,碳化钨作为第一增强相,石墨烯作为第二增强相,镍作为第三增强相。本发明还公开该材料的制备方法:运用化学法制备得到银/氧化石墨烯/镍复合粉;将碳化钨粉与银/氧化石墨烯/镍复合粉球磨复合,得到银/碳化钨/氧化石墨烯/镍复合粉体,再对该复合粉体进行还原处理得到银/碳化钨/石墨烯/镍复合粉体;通过粉末冶金技术或预制体压制成型、气压熔渗技术制备得到材料。本发明采用化学共沉淀的方法引入镍元素,再通过球磨混粉,使银和镍与碳化钨形成机械合金化结构,确保碳化钨与基体的结合良好,操作简单、工艺易控,易实现规模化生产。
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本发明涉及一种氧化物梯度复相陶瓷核电用馈通线及其制备和应用,包括复相陶瓷内芯,复相陶瓷内芯外层设有过渡层,过渡层的外层设有绝缘陶瓷层。而本发明创新地采用一次烧结成型工艺,制备的电气馈通线具有气密性高、耐高温高压、耐腐蚀和辐射、耐过载等优点,可满足新一代核电站如高温气冷堆等对电气馈通线的严苛要求。
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本发明公开了一种纳米碳化硅颗粒增强镍基复合材料,属于金属基增强材料技术领域。本发明的纳米碳化硅颗粒增强镍基复合材料,以96.5~99?wt.%的镍作为金属基体,以1~3.5?wt.%的纳米碳化硅颗粒作为增强体。本发明利用适量的纳米碳化硅颗粒对镍金属进行加强,并辅以相应的制备工艺参数,所获得的镍基复合材料具有优良的高温强度特性、耐氟化盐腐蚀特性,尤其是具有优异的高温辐照特性,为商业化熔盐堆堆芯结构件材料的研究指出了一条新的方向。
本发明公开具有高稳定性的大功率激光照明用荧光陶瓷,包含有,荧光陶瓷含有单相荧光颗粒,单相荧光颗粒的化学式为(CexTbyLuzY1‑x‑y‑z)3Al5O12,其中,x、y、z的取值范围为:0.001≤x≤0.01,0≤y≤0.4,0≤z≤0.4。本发明的有益效果在于:经辐照功率密度可控的发光装置测试验证,荧光体具有优异的发光效率和稳定性,可以满足大功率激光照明应用。
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本申请公开了一种用于白光LED的复合结构荧光陶瓷,通过设置两层叠加的荧光陶瓷并通过调整两层荧光陶瓷的相对厚度以及上层荧光陶瓷和下层荧光陶瓷中稀土离子含量,使半导体组件发出的光经过两次的吸收和转换,转化成不同发光波段的光射出,实现不同发光波段比例的调控,具有高的显色指数,同时,复合结构荧光陶瓷的热导率达到10.5W/m·K,相比于微晶玻璃和荧光粉粉料具有更高的热导率,可以更有效的散热,此外,两层荧光陶瓷通过烧结连接,结构牢固,且发光均匀,不易老化,使用寿命长。
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本发明提供一种红色透明荧光陶瓷及其制备方法,所述红色透明荧光陶瓷的化学式为:RE3Al5‑x‑yMnxRyO12,其中RE为Y、Lu、La、Ga中的至少一种,R为Mg、Ca、K、Li中的一种,0.001≤x≤0.05,0<y≤0.1。
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一种稀土铈微合金化的铝铜镁银系高强变形耐热铝合金。用于高性能结构材料技术领域。本发明具体组份及其重量百分比为:Cu:4~8%,Mg:0.4~1.0%,Ag:0.3~0.6%,Mn:0.3~0.6%,Zr:0.05~0.25%,Ce:0.05~0.45%,余量为Al。本发明是在现有的铝铜镁银系合金中添加微量稀土铈,不改变已形成的合金成分优化设计,而是利用微量铈的作用使铝铜镁银系合金的原始铸态组织得到细化。得到细化的铸态合金通过进一步的形变热处理,在人工时效过程中进行时效处理,以获得较好的组织,使其性能处于最佳状态。
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一种钛元素合金化的铝铜镁银系高强耐热铝合金。属于高性能结构材料领域。本发明具体成分及其重量百分比为:Cu:4~8,Mg:0.4~1.0,Ag:0.3~1.0,Mn:0.3~0.6,Zr:0.05~0.30,Ti:0.05~1.1;余量为Al。本发明是在现有的铝铜镁银系合金中添加钛元素,不改变已形成的合金成分优化设计,而是利用钛的作用使铝铜镁银系合金的原始铸态组织得到细化。得到细化的铸态合金通过进一步的形变热处理,在人工时效过程中进行时效处理,以获得较好的组织,使其性能处于最佳状态。
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本发明涉及一种燃料电池技术领域的质子交换膜燃料电池双极板与膜电极组件复合制造方法,步骤为:第一步,采用冲压成形工艺将双层不锈钢纤维网加工成双极板;第二步,采用聚四氟乙烯对已成形的不锈钢纤维网双极板做憎水处理,从而形成憎水的反应气体通道;第三步,在已做憎水处理的双极板表面涂覆一层炭粉层进行平整处理;第四步,将催化剂层浆料涂抹在NAFION型质子交换膜上制得PT/C催化剂层;第五步,将处理好的双极板和带有催化剂层的质子交换膜进行热压处理,得到复合式不锈钢纤维网双极板与膜电极组件。本发明所得组件材料成本与制造成本低、欧姆损失小、可以弯曲成形满足电堆结构多样化设计要求。
一种稀土离子掺杂钇铝石榴石的三明治陶瓷单晶复合结构激光材料,其组成包括YAG以及RE : YAG,结构为两边YAG、中间RE : YAG,其中YAG的分子式为Y3Al5O12,RE : YAG的分子式为REx : Y3‐xAl5O12,0.003≤x≤0.3,RE是Yb3+, Nd3+或Ho3+。本发明通过单晶陶瓷复合工艺,与单晶结合部分的陶瓷将和初始单晶融为一体,得到YAG陶瓷包层RE : YAG单晶或者YAG单晶包层RE : YAG陶瓷的三明治复合结构,提高增益介质热性能,增大激光泵浦强度,实现更大能量激光输出;同时,获得很好的增益输出和光束质量。
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本发明公开了一种色谱柱加热装置,包括容器、用于加热容器的加热元件、用于测量容器内部温度的测温元件,还包括冷却对流系统以加快整个装置的降温速度,该容器外设置有外部保温材料以降低装置加热所需功耗。进一步,该装置包括用高热导率的绝缘材料加工出的加热容器,加热丝和铂电阻丝温度传感器。该加热容器包括至少两个部分,打开后可以对色谱柱进行操作。加热丝埋在容器内部对整个装置进行加热。一定长度的铂电阻丝缠绕在色谱柱中端,用来测量色谱柱的平均温度。该色谱柱加热装置具有尺寸小,功耗低,加热快速,温度分布均匀等特点。
本发明公开具有平凹形结构薄膜的高显色性激光照明用荧光陶瓷及其制备方法,包含有,包含有,陶瓷本体,其化学组成为:(CexY1‑x)3Al5O12,其中,x的取值范围为:0.001≤x≤0.03,所述陶瓷本体的顶面上布置有平凸形隆起部;以及,薄膜层体,其覆盖于所述陶瓷本体的顶面,所述薄膜层体的底面上布置有与所述平凸形隆起部对应的平凹形凹陷部,所述平凹形凹陷部与所述平凸形隆起部相配合,并且,所述薄膜层体的内部分布有红色的荧光粉体。本发明的有益效果在于:能够有效地解决照明产品中由于蓝光空间分布不均匀导致光斑颜色不均匀的问题,薄膜掺杂的红色荧光粉能够改善使用YAG:Ce荧光材料红光成分不足导致的色温高显色性低等问题。
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一种含稀土铈的铝铜镁银系高强度铸造耐热铝合金。属于铸造铝合金材料。本发明具体成分及其重量百分比为:Cu:4~8,Mg:0.4~1.0,Ag:0.3~1.0,Mn:0.3~0.6,Zr:0.0~0.30,Ce:0.05~0.50,余量为Al。本发明的方法与现有Al-Cu系铸铝合金制备方法相比,改善了铸造性能,大幅度地提高了高温机械性能。
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一种局部网架结构人工关节假体及其制备方法,属于生物医学工程领域。本发明假体包括:假体柄、网架结构体,网架结构体包括金属钛板、金属钛纤维丝,金属钛纤维丝按照正交形、菱形或星形的形状编织,并烧结在金属钛板上,形成孔隙尺寸为200ΜM-1200ΜM的三维网架结构体,网架结构体的孔隙率为30%-60%。本发明先将金属钛纤维丝编织并烧结在金属钛板上,得到网架结构体,然后焊接在关节假体的预定部位。本发明既可以使得假体柄免受高温热处理工艺,保持良好的高强度力学性能,又可以获得合适的网架结构,为细胞、组织的长入提供空间,促进新生骨组织与宿主骨的长合,实现假体的生物固定,可应用于临床上关节损伤的修复。
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本发明涉及一种具有择优取向的多晶钇铝石榴石透明陶瓷的制备方法。本发明的具有择优取向的多晶钇铝石榴石透明陶瓷的制备方法为,将均匀且分散性良好的浆料体系置于强磁场中成型,因微小颗粒表面带有电荷,发生定向移动,最终得到具有择优取向分布的多晶钇铝石榴石透明陶瓷素坯;制备好的素坯经过优化的烧结工艺,最终得到具有择优取向的多晶钇铝石榴石透明陶瓷。本发明所制备的多晶钇铝石榴石透明陶瓷局部或者全部晶粒的生长具有择优取向,即沿着某一方向排列,从而减弱了入射光在晶界处发生的散射及折射现象,最终直线透过率得到大幅度的提高。
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本发明涉及一种以 HfO2稳定 Gd2O3的固溶体为基体,Eu3+为发 光激活离子的透明陶瓷闪烁材料及其制备方法,属于透明陶瓷 和闪烁材料领域,其特征在于透明陶瓷的组成为: Gd2-2x- 2yEu2yHf2xO3+x; 其中,0.10<x<0.40,0<y<0.1,其发光最强峰位于612nm。 本发明采用真空或氢气气氛中无压烧结工艺为,烧结温度为 1600-1900℃,适合大规模生产。本发明提供的1mm厚经抛 光的透明陶瓷在612nm最大透过率大于70%,密度高于7.6 克/厘米3,具有很高的射线吸收 能力和发光强度,可用于X-CT探测器和与CCD耦合的大面 积X射线成像领域。
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本发明涉及一种射线检测平板探测器用闪烁体板及其制备方法,所述闪烁体板包括基板、闪烁体层以及夹在所述基板和闪烁体层之间的反射层,其中,所述闪烁体层的组成化学式为(Lu(1-x-y)CexAy)3Al5O12,A格位可供选择的离子包括Ca2+、Mg2+、Sr2+、Ba2+、Li+、Na+、K+中的至少一种,0.001≤x≤0.05,0.0005≤y≤0.05。本发明的(Lu, A)3Al5O12 : Ce透明陶瓷射线平板探测器具有成像锐利空间分辨率高的特点,且具有维护成本低,使用寿命长以及维护成本等优点,应用于医学诊断、无损检测、公共安全、辐射剂量检测以及石油勘探等使用射线检测的装置中。
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本发明涉及一种MnTe2基新型热电材料及其制备方法,MnTe2基新型热电材料的化学式为Mn1‑xAgxTe2,其中,0≤x≤0.04。与现有技术相比,本发明通过银掺杂大幅提升了MnTe2基体材料的空穴浓度,优化了材料的电学性能,并基于材料的大跨度载流子浓度合理地运用SPB理论模型对其热电性能进行分析,同时掺杂引起的晶格常数变化以及银与锰之间的质量差增强了声子散射,降低了晶格热导率,并在850K时接近MnTe2基材料的最低晶格热导率~0.5W/m‑K,此外,电性能的优化和晶格热导率的降低使得材料的热电优值得以提升,并在850K达到了0.7,指出了MnTe2基体材料具有成为高性能热电材料的潜能等。
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一种用于白光LED荧光转换的复合透明陶瓷及其制备方法,该复合透明陶瓷由上下两层透明陶瓷粘合构成:上层透明陶瓷的化学组成为(PrxY1-x)3Al5O12,其中x的取值范围为:0.0003≤x≤0.06;下层透明陶瓷的化学组成为(CeyY1-y)3Al5O12,其中y的取值范围分别为:0.0003≤y≤0.06。采用蓝光LED激发该复合透明陶瓷,下层透明陶瓷产生的黄光与上层透明陶瓷产生的红光以及透过的蓝光混合成高品质白光,具有显色指数高,色温温和的特点,而且本发明复合透明陶瓷具有发光淬灭温度高,物化性能稳定、成本低等优点。
本发明涉及一种新型的制备铽铝石榴石基纳米粉体及磁光透明陶瓷的方法,所述铽铝石榴石基磁光透明陶瓷粉体的制备方法包括:分别配置含有金属离子Tb3+、Al3+、A3+、B3+的金属离子盐溶液,然后按照Tb3‑xAxAl5‑yByO12化学计量配比称取溶液,均匀混合后得到金属离子混合溶液;将金属离子混合溶液逐滴滴加到含有分散剂的沉淀剂溶液中、或将沉淀剂溶液逐滴滴加到含有分散剂的金属离子混合溶液中,充分搅拌得到沉淀液;将沉淀液经过洗涤、烘干、过筛后,在900~1300℃下煅烧1~10小时,得到所述铽铝石榴石基磁光透明陶瓷粉体。本发明采用共沉淀法还具有成本低廉,设备简单,易于大规模生产等多优势。
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