1087
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本发明公开了一种可调节复合材料热膨胀率及导热率的陶瓷制备工艺,涉及陶瓷制品领域,包括以下步骤:选料、预处理、过筛、混料、热压成型、清理、烧结、冷却和表面整修;本发明通过在陶瓷制品制作过程中添加氮化硼和二氧化锆作为原料,氮化硼具有的优良低热膨胀性和高导热率,二氧化锆具有优良的低导热率和高的热膨胀系数,通过控制氮化硼和二氧化锆的原料复合百分比重达到了一个对成品陶瓷制品的热膨胀率和导热率调节的效果,进而能够根据后期陶瓷制品使用需要来对陶瓷制品的热膨胀率和导热率进行调节,可调节性强,同时利用氧化钇的添加达到一个助溶剂的效果,有效提升物料的瓷化效率,进而提升陶瓷制品的制作效率。
1134
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本发明属于半导体制造技术领域,具体涉及一种自洁性多孔真空吸盘及其制备方法。所述自洁性多孔真空吸盘,包括基座以及设于基座上的多孔金属吸附板,所述基座中部设有沉台,多孔金属吸附板卡接于沉台内;所述基座的沉台中部设有贯穿基座的抽气孔,沉台上表面设有十字交叉槽和若干沿竖直向下延伸的同心环形凹槽,所述十字交叉槽贯穿环形凹槽和抽气孔。本发明的多孔真空金属吸盘,其多孔金属吸附板内部纵横交错的通道以及吸盘基座腔体上通气沟槽表面均沉积了PTFE防粘涂层,能够解决目前主流多孔真空陶瓷吸盘,微孔易堵塞且不易清洁的问题。
903
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本发明涉及一种利用真空自耗电弧炉制备铜铬50电接触材料的方法,利用新的方法制备出粒径在0.01~1微米之间的铜粉和Cr粉,相对于现有技术中所使用的铜粉和Cr粉来说粒径更小,选取所制备的Cu粉和Cr粉按照比例进行混合,利用冷等静压压制成棒料,经烧结后进行自耗熔炼成合金铸锭。在高温电弧的作用之下,自耗电极快速均匀的发生层状消熔并滴到水冷结晶器底部,配合结晶器外围快速的冷却速率实现CuCr(45%‑55%)合金铸锭的凝固,故得到均匀细小的CuCr合金组织。本发明是利用真空自耗电弧熔炼法制备Cr含量在45%‑55%(wt)的CuCr电触头材料,材料无气孔、疏松、夹杂、无Cu、Cr富集等宏观微观缺陷,并且Cu、Cr显微组织结构小于20um。
1233
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本发明公开了一种螺旋形磁性微米马达及制备方法,利用可大规模工业化生产的螺旋微藻为生物模板,首先将螺旋微藻置于无水三氯化铁溶液中进行离子吸附,然后将所得的试样放置管式炉中进行烧结,在其表面及内部修饰磁性四氧化三铁颗粒,制备出螺旋形磁驱动微米马达,其表现出超顺磁性,并且在低强度旋转磁场下能够在非牛顿流体中进行受控的运动;本发明制备的原料普通易得,价格低廉,制备简单适合大规模生产,具有良好的生物相容性,并且适用于各种藻类模板,在未来的生物医学领域具有潜在的应用价值。
1000
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本发明提供了一种自润滑耐磨钛基复合材料制件及其制备方法,该制件的组织为TC4的α‑Ti基体相以及弥散分布在基体相周围的增强相和自润滑相;其中,增强相为SiC颗粒,自润滑相为MoS2颗粒、WS2颗粒中的至少一种;并且基体相的周围分散有TiC颗粒;该制件的摩擦系数为0.15~0.40,硬度为580~950HV。该自润滑耐磨钛基复合材料制件的增强相与自润滑相在基体相周围呈现弥散均匀分布,晶粒细小,致密度高,硬度高,力学性能好,摩擦系数低、磨损量小、磨损率低,耐磨性能优异。
1189
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本发明为一种陶瓷金属复合材料及其制备方法,陶瓷金属复合材料由水泥、碳化硅、氮化硅、硼化锆、碳化钨、氧化锌、碳粉、镍粉、石墨粉、铁粉、钨粉、云母粉、粘土制备而成;由于本发明制备方法中对陶瓷颗粒和金属粉末进行充分球磨,因而可以改善陶瓷颗粒和金属粉末的分散程度和相容性,提高制备的陶瓷金属复合材料的韧性和耐磨性,改善力学强度,扩大应用领域。
1079
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本发明涉及一种双层包覆的金刚石工具烧结工艺,包括将双层包覆金刚石与胎体粉混合均匀;将混合粉装入模具进行热压烧结且在低温条件下保温促进表层包覆相扩散;升高温度促进化合物生成,得到高把持力金刚石工具等步骤。通过对制备方法的具体步骤和参数的设定实现了制备高把持力、长寿命的金刚石工具的方法,得到的金刚石工具可实现在避免金刚石颗粒碳化的基础上,构建梯度结合层,显著提高金刚石颗粒的把持力,延长金刚石工具使用寿命。
837
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本发明属于金属滤管技术领域,具体涉及一种金属滤管制作方法及系统,包括滚焊机;所述滚焊机包括工作台,所述工作台方设有卷筒柱;所述卷筒柱一端通过支架固连在工作台上;所述卷筒柱上方设有滚焊轮;本发明通过减压测控模块的设置,使得减压测控模块通过对电极板受到的压力进行检测和调节,从而改变滚焊轮对金属滤网产生的压力,避免了被滚焊的金属滤网表面压痕过深,减少滚焊轮受到的磨损,提高了滚焊轮的使用寿命,通过打磨机构的设置,使得滚焊轮在无需拆卸的情况下,打磨机构能够对焊接轮进行打磨,避免了拆卸滚焊轮所造成停机时间长的问题,进而使得减少了停机时间,加快了滚焊机的滚焊效率,使得本发明的实际应用效果得到提高。
本发明涉及一种Cr3AlC2/PVDF‑PVA锂离子电池隔膜的制备方法,包括以下原料:铬粉、铝粉、石墨粉、碳化铬、聚偏氟乙烯、聚乙烯醇和N,N‑二甲基甲酰胺;制备方法包括以下步骤:首先将铬粉、铝粉、石墨粉高温煅烧得到Cr2AlC,之后将Cr2AlC于碳化铬高温煅烧得到Cr2AlC2,然后将其负载到PVDF‑PVA混合溶液中,涂抹到玻璃板上,干燥得到Cr3AlC2/PVDF‑PVA膜,制得的膜用于锂离子电池隔膜,具有较强的机械强度、较大的孔隙率和良好的充放电循环性能。
1049
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本发明提供了一种铬铝硅镍四元合金靶材由以下成分构成:铬30‑95%铝3‑80at%,硅1‑20at%,镍1‑20at%,本发明提供的一种铬铝硅镍四元合金靶材的制备方法是先将铬粉、铝粉、硅粉及镍粉按所述配比均匀混合,经冷等静压预压制,然后将压块破碎、真空状态下进行预合金化,装套、脱气、热等静压烧结,最后将所制得的坯料进行机加工,得到铬铝硅镍四元合金靶材。本发明提供的铬铝硅镍四元合金靶材具有致密度高,无气孔、无疏松及偏析,晶粒细小、组织均匀等优点,能够适用于各种工模具所需的硬质涂层溅射使用。
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本发明涉及一种引线键合用高性能楔形劈刀及其制造方法,属于微电子封装中的引线键合工具开发技术领域。所述楔形劈刀以质量百分比计,由下述组分组成:WC 86‑95%、Co2.0‑4.0%、Cr3C2 0.5‑1.0%、VC 0.5‑0.8%、SiC 0.3‑0.7%、Ni 1.5‑4.0%、W 0.2‑0.5%、M 0.5‑3.5%。其制备方法为:先按设计组分选取合适的组分,然后采用湿式高能球磨,接着经适当参数的干燥、分选、密炼后采用注射成形出制备硬质合金劈刀毛坯;最后经适当参数的脱脂、烧结得到劈刀毛坯;后续经过局部的机加工,即得到劈刀成品。本发明得到了焊接次数大于100万次的高性能楔形劈刀,生产效率高,成本低,产品的一致性好。
787
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本发明涉及多孔陶瓷雾化芯生产技术领域,且公开了一种新型的多孔陶瓷雾化芯生产工艺,包括将SiO2,Al2O3,Na2CO3,CaCO3粉体以及造孔粉与水混合,并添加粘结剂进行搅拌,在搅拌的过程中,造孔粉为石墨,淀粉,塑料颗粒,添加量为粉体总质量的10‑50%,将搅拌的混合浆料取出后,进行均匀烘干,烘干后得到陶瓷干燥体,将烘干后的陶瓷干燥体进行均匀破碎,破碎后的陶瓷干燥体均匀分散,得到陶瓷造粒粉,随后将破碎后得到的陶瓷造粒粉进行干压。一种新型的多孔陶瓷雾化芯生产工艺,提供了一种陶瓷雾化芯的设计思路,通过控制陶瓷的孔隙率和孔径,并与对应雾化芯的渗油距离进行匹配,极大简化了陶瓷的开发周期,同时稳定了陶瓷的雾化表现。
1085
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本发明公开了一种含钛、镍的钨钢饰品制作方法及工艺流程,具体包括如下步骤:步骤一:配料,按如下重量百分比称取饰品的合金组分:碳化钨58%~60%,碳化钛18%~20%,镍粉18%~20%,碳化钼2%~3%,称取完毕后,将其混合均匀;步骤二:湿磨,将上述混合原料加入至湿磨球磨机中对原料进一步混合,制得料浆;步骤三:干燥;步骤四:筛选;步骤五:压制;步骤六:烧结;步骤七:检验。本发明在钨钢饰品的配料中去除钴,采用镍基材料,且大量采用碳化钛,既有效降低合金的生产成本,又使得该合金制得的饰品耐氧化、耐磨损、成色乌亮,并且该合金在生产的过程以及其制得的饰品在使用时均在对人体无害。
859
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本发明公开了一种无支撑的3D打印复杂形状透明陶瓷方法,本发明采用高纯纳米陶瓷粉体与光敏树脂、引发剂、分散剂等有机物按一定比例混合制备打印浆料,能保证制备的浆料粘度适中,具有自支撑性,能有效预防因浆料流动性大发生形变;同时也为无支撑打印创造了条件。对打印的陶瓷胚体采用多步脱脂法等优化工艺,彻底去除陶瓷胚体中的有机成分,在预烧环节中,能保证陶瓷胚体具有良好的烧结活性和均匀性;本发明可实现在无支撑条件下大倾角、复杂形状透明陶瓷打印。
930
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本发明公开了一种混晶Ti(C,N)基金属陶瓷材料及其制备方法,本发明通过采用两种不同粒度Ti(C,N)组合,以不同粒度的Ti(C,N)颗粒为“芯”,TaC、NbC、Mo2C等其它碳化物以此“芯”形成均匀的“外环”结构,最后形成典型的“芯‑壳”结构,不同尺寸的“芯‑壳”结构形成混晶组织,改善单一均匀“晶体”结构硬度与韧性不能兼顾的缺憾;Ti(C,N)固溶体为无限固溶体,N/C比例大于5∶5时,N的活性增加,容易形成孔隙,采用Ti(C0.5,N0.5)和Ti(C0.7,N0.3)组合,避免N/C比例大于5∶5,导致局部出现孔隙。
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本发明提供了一种超薄热管吸液芯的制造方法,先将金属丝滚直,将透明模具放入定位装置中,然后将金属丝插入到模具中并且定心,然后将金属粉末填入到模具与金属丝之间的空腔中,在规定参数下烧结后取出样品。由于金属丝具有良好的力学性能,本发明的丝状吸液芯不易折断,可以任意角度弯折,可用于各类形状的超薄热管;仅需简单的步骤,就可以改变吸液芯的长度和直径,大大节约了制作成本;丝状吸液芯平行排列在超薄热管内部可实现汽‑液相分离,降低汽‑液摩擦阻力,利于蒸汽和液体的流动,多孔介质增强了冷凝液体回流的能力。本发明的制造方法简易可行,工艺设备简单低廉,可以实现大批量生产,具有较高的商业价值。
1204
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本发明公开了一种金刚石复合材料及其制备方法,该制备方法中金刚石颗粒能够与高锰钢充分发生冶金反应,金刚石颗粒与周围铁原子和合金元素原子具有很好的结合,从而提高了金刚石复合材料的界面结合强度,使得该金刚石复合材料具有较好的抗冲击、抗氧化能力,且兼有增强颗粒高硬度、高耐磨性、高耐蚀性等优良特性;该制备方法中通过使用超微磨粉设备制备混合粉末,该设备通过钢球的冲击力、钢球之间的摩擦、碰撞以及原料本身与凸刃的摩擦,使得制得的混合粉末粒径更小,均匀度更高,不易出现聚集成团现象;该设备使得转动磨料仓转动时两端的摩擦力有效地降低,减少动力的损耗的同时降低设备维修以及零件更换的成本。
976
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本发明公开了一种钛铜合金防爆材料的铸造方法,涉及铸造技术领域。该合金防爆材料包含如下质量百分含量的组分:钛45~50%、铜25~30%、锌10~15%、镍5~10%、铍0.05%、铟0.01%、铌0.3%、硅0.01%,所述钛铜合金防爆材料的铸造方法,基于真空自耗电极电弧熔炼技术,包括准备期、引弧期、熔炼期、停弧浇筑期、铸件冷却步骤,电弧自耗电极的制备包括:步骤S101,材料的混合,按照配方比例称取高纯度的金属粉末,纯度大于99.95%,在混料机内进行混合,混料时间为2~5h;步骤S102,压制,将处理好的混合粉采用冷等静压技术进行压制,得到压制好的自耗电极。
1152
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本发明提供了一种高性能TiN基金属陶瓷及其制备方法。该方法包括以下步骤:将TiN粉末与WO3粉末混合均匀,然后放入氢气炉中,通入水氢气,升温后进行反应,得到W包覆TiN复合粉末;将该复合粉末和碳粉混合均匀,然后放入真空炉中进行碳化,得到WC包覆TiN复合粉末;将WC包覆TiN复合粉末、金属添加剂和成型剂混合均匀后,再依次过筛、压制成坯、脱脂、烧结,得到TiN基金属陶瓷。采用该方法制得的TiN基金属陶瓷具有致密度高、硬度高、抗弯性能优异、断裂韧性良好、摩擦系数低、耐磨性良好、抗氧化和抗腐蚀性能优异的特点,拥有十分广阔的市场前景。
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一种用边废料制作钕铁硼系永磁体的方法,钕铁硼边废料经清洗和去氧化皮处理后经真空、升温焙烧出炉。把适量的金属、非金素、稀土元素经真空感应熔炼炉熔炼成富铁、富稀土合金锭。再将上述各物分别经充满氮气的破碎机破碎成粉末状,并使边废料粉、富铁、富稀土合金粉按一定的重量配比混料,再按常规的生产工艺(制粉、压制成型、烧结)制成不同牌号的钕铁硼系永磁体,其工艺简单、充分利用回收边废料、节约资源、提高资源的综合利用率、降低成本,回收率高达95%,具有很高的经济效益。
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本发明公开了一种烧结钕铁硼毛坯的处理方法。本发明公开的烧结钕铁硼毛坯的处理方法包括以下步骤:将烧结钕铁硼毛坯进行三级热处理,所述的第一级热处理的温度为890℃‑920℃,第二级热处理的温度为620℃‑670℃,第三级热处理的温度为450℃‑540℃。采用本发明的处理方法制得的产品,在保证方形度不变或有所提高的情况下,可以提高产品的剩磁或矫顽力。
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本发明公开了一种电子烟雾化组件及其制造方法,电子烟雾化组件的制造方法包括以下步骤:S1、将金属粉末和有机混合物通过球磨混合,制得金属混合物;S2、将基体置于MIM模具内;S3、注塑机将所述金属混合物按照雾化组件中发热体图形注塑到MIM模具内并位于所述基体上,形成雾化组件生坯;S4、将所述雾化组件生坯进行排蜡处理,去除有机混合物;S5、真空或惰性气氛烧结,所述金属粉末熔融,冷却后形成紧密附着在所述基体上的发热体,与所述基体形成雾化组件。本发明的电子烟雾化组件制造方法,工序简单,利于大批量生产且生产效率高。
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本发明提供了一种纳米氧化钇弥散强化钨合金的制备方法,属于粉末冶金粉末制造领域。该制备过程主要包括:将硝酸钇(Y(NO3)3·6H2O)溶解于酒精中,与仲钨酸铵(APT)一同球磨混合。将湿粉蒸干后,经400-900℃,20-150分钟煅烧,得到纳米氧化钇弥散强化氧化钨粉。再经600-1000℃,30-150分钟,H2气还原制备出纳米氧化钇弥散强化钨粉。掺入0.1%-1%Ni作为活化烧结剂,经压制成型,H2气保护烧结或真空或HIP(热等静压)烧结,可制得纳米氧化钇弥散强化钨合金。其优点为密度可达18.28-19.2g/cm3,氧化钇弥散相细小且在钨晶粒中分布均匀。
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本发明提供了一种高耐蚀性烧结钕铁硼磁体及其制备方法。以质量百分比计,所述磁体的组成为NdxRx1Fe100-(x+x1+y+y1+z)TyMy1Bz,其中24≤x≤33,0≤x1≤15,1.43≤y≤16.43,0.1≤y1≤0.6,0.91≤z≤1.07,R为选自Dy、Tb、Pr、Ce和Gd中的一种或多种,T为选自Co、Cu和Al中的一种或多种,M为选自Nb、Zr、Ti、Cr和Mo中的一种或多种,且M分布于钕铁硼磁体的晶界相内。
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本发明公开了一种耐高温铁镍合金及其制备方法和应用,属于金属合金材料技术领域。本发明的耐高温铁镍合金包括以下质量百分比的组分:镍30%~50%,铁10%~40%,碳0.01%~0.09%,其余为稀有金属中的一种或多种。本发明制备得到的铁镍合金最高烧结温度可在1500℃以上,熔点在1650℃以上,具有极好的耐高温性能。采用本发明制备的耐高温铁镍合金制备嵌入式硬质合金铣刀可以克服现有技术中的外螺纹制备工艺复杂(需要磨制)、工期长的问题,还可以避免由于刀杆和外螺纹都是比较硬的材料,使用时产生拉力会导致一方破损(整体刀头报废)的问题。
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在磁钢废料中添加磷制备纳米复合永磁材料的方法,将收集的废旧磁钢按照同批次同型号所含稀土元素相同的废旧磁钢归为一类的分类标准进行预分类,得预处理磁体材料,并对获得的预处理磁体材料直接进行氢碎制粉,得稀土氢碎磁粉;而后对稀土氢碎磁粉进行取样分析,再根据需要在稀土氢碎磁粉中添加磷得混合粉,最后通过静压、烧结、退火制备出所需的纳米复合永磁材料,有效解决了各组分的熔点不同和人为操作因素而导致熔炼后得的合金锭产生偏析问题,进行预分类不仅节省回收时间,且减少提取稀土元素的工艺步骤;并在稀土氢碎磁粉中添加磷,有利于改变纳米复合永磁材料中Nd2Fe14B相晶粒的磁易化轴取向,从而提高磁能积;且磁性能高、稀土含量低。
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本发明公开了一种微波熔盐法合成片状晶体 SrTiO3的方法。该方法在熔盐法 中引入微波场,在低温下成功地合成出了片状晶体 SrTiO3。其方法是首先以 SrTiO3和 TiO2为原料,在助熔剂NaCl- KCl中合成片状前驱体 Sr3Ti2O7,然后在片状晶体 Sr3Ti2O7上外延生长制备出片状 晶体SrTiO3。采用XRD和SEM 分析产物的结构。结果表明,利用微波熔盐法在700℃保温30 分钟就出现了明显的片状晶体 Sr3Ti2O7,尺寸达到5微米;而时 间延长后,在750℃保温3小时得到了尺寸为10微米的片状 Sr3Ti2O7。将前驱体 Sr3Ti2O7和 TiO2在微波场中于700℃保温2 小时得到了10~15微米的片状晶体 SrTiO3。和常规熔盐法相比,微 波熔盐法降低了SrTiO3的合成 温度,节省了晶化时间,大幅度地降低了能耗。
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本发明涉及钕铁硼磁体及其制备方法,属于稀土永磁材料领域,具体为一种高性价比高耐腐蚀性烧结钕铁硼磁体及制备方法。一种高性价比高耐腐蚀性烧结钕铁硼磁体,钕铁硼磁体合金材料分子式的通式为:(PrNd)aMbBcFe(100-a-b-c)。经过研磨、氢爆处理、研磨、混料、成型、烧结步骤制备而成。本发明能够制得高性价比、高耐腐蚀性磁体,且工艺过程容易控制,适合批量生产。
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本发明公开了一种镝钬离子注入的镀锌钕铁硼磁体,由下述组分按质量百分比组成:Pr‑Nd:25‑35%、B:0.5‑1.5%、Al:0.1‑1%、Cu:0‑0.2%、Co:1‑2%、Ga:0.1‑1%、Nb:0.02‑0.08%、Zr:0.01‑0.05%、介孔二氧化硅0.1‑1%,余量为Fe和材料中少量不可避免的杂质;本发明生产的烧结钕铁硼磁体晶型结构均匀,靠近磁体核心的区域重稀土含量偏低,保证了磁体的剩磁基本不受影响,靠近磁体表面的区域重稀土含量偏高,显著提高了磁体的矫顽力,钕铁硼烧结磁体的缺点得到全面改善、优点得到大幅提高。
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本发明公开了一种TiC增强超细晶β钛铌基复合材料的制备方法,该方法采用纯Ti粉、纯Nb粉为原料,以含碳、氢的过程控制剂作为原位自生TiC的碳源及过程控制剂,经球磨得到合金粉末,将合金粉末真空预烧除气、去应力,然后制成生坯,组装烧结单元,最后经高温超高压烧结制得TiC增强超细晶β钛铌基复合材料。本发明采用的过程控制剂作为原位自生TiC的碳源,有效的减轻了球磨过程中粉末的团聚及粘球粘壁情况,起到了细化粉末和提高出粉率的作用,同时低温预烧生成的TiC结合高温超高压烧结,有效的抑制了晶粒的长大,制备的TiC增强超细晶β钛铌基复合材料,增强体分布均匀,晶粒细小,致密度高,同时兼有高强高塑耐磨的特点。
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