1044
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本发明公开了属于吸气材料制造技术领域的一种微型吸气剂的制备方法,包括:称取配比好的吸气剂粉末、充电剂和分散剂,配制得到电泳液;对电极为阳极,沉积电极为阴极,分别对应连接到直流电源的正负极;开启循环泵或磁力搅拌器进行搅拌;将两电极放入电泳液中,开启电源,使吸气剂粒子在电场作用下沉积,根据所需沉积厚度调整沉积时间;沉积完毕后将沉积的使用真空烧结炉烧结,得到吸气剂。本发明具有制作装置和工艺过程简单,成本低廉,制备的吸气剂器件具有小型化,形状不受约束,人为因素影响小的特点。与模压成型,注塑成型、松装烧结等方法形成互补,丰富了吸气剂的产品类型。
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本发明公开了一种高磁能积高矫顽力烧结钕铁硼磁体的制备方法,包括:按设计成分配料,配料经配料、熔炼、速凝,获得速凝铸片;速凝铸片经氢破碎、歧化反应、气流磨制粉,获得0.8~10μm的钕铁硼细粉;采用热阻蒸发沉积方法,将高熔点粒子、Pr/Nd粒子元素粒子分步或同步沉积在钕铁硼细粉上;将所得包覆了高熔点粒子、Pr/Nd粒子的钕铁硼细粉磁场取向压制成型、冷等静压、真空烧结、热处理,获得钕铁硼磁体。本发明通过在钕铁硼磁粉表面复合包覆Pr/Nd和高熔点元素薄层,有效增加铁磁性相的体积比,改善晶界富稀土相分布,抑制晶粒长大,使磁体的磁能积和矫顽力显著提高。
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本发明公开了一种复杂曲面防弹插板的成形工艺及装置,包括以下步骤:步骤一:把碳化硼粉末通过制浆和喷雾干燥制粒后,粉体颗粒表面改性和添加烧结助剂,促进烧结过程中碳化硼颗粒之间的活性,用钢模压制成坯体;步骤二:将制得的胚体放入烧结炉里面,真空烧结至2200度,然后保温60分钟,烧结完成后来冷却出炉,此复杂曲面防弹插板的成形工艺及装置,过在烧结炉内部设有的承烧板,且承烧板不仅复杂曲面防弹插板与承烧板直接接触的气流的温度保持相对均匀,同事能够起到对复杂曲面的防弹插板进行稳定的支撑的作用,进一步的提高防弹插板在烧结炉本体的内部进行烧结时的稳定性的作用。
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本发明公开了一种超薄透明陶瓷流延素坯的烧结防变形方法,其特征在于,采用流延成型法制备得到的超薄透明陶瓷素坯(6)经排胶后,在真空烧结获得致密化的过程中,将超薄透明陶瓷素坯(6)固定于防变形装置的两光滑平钨板(1)间。防变形装置在陶瓷素坯烧结收缩过程中,在钨弹簧(3)的作用下实时收缩,持续使光滑平钨板(1)与超薄透明陶瓷坯体(6)保持紧密接触以此来控制烧结过程中因坯体收缩不一致产生的面型畸变,保证平整度。可适合规模化大批量生产,提高产品质量统一度。
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本发明是一种高硬度钨合金材料的制造方法,该种高硬度钨合金材料的制造原料的化学成份及重量百分比为:Ni1%~3%,Fe0.1%~1%,Cr1%~3%,余量为W,该种高硬度钨合金材料的制备步骤为:⑴按上述化学成份及重量百分比将原料混匀;⑵在原料上加入石蜡作为有利于粉末成型的成型剂,石蜡的加入量为原料重量的2%~3%,混匀;⑶将掺入石蜡后混匀的原料放入模具,通过振动或手工压制的方式制成毛坯;⑷将毛坯放在连续式氢气排蜡炉中,加热到800℃±20℃进行排蜡;⑸将排蜡后的毛坯放在真空烧结炉中进行烧结,烧结温度为1490℃±60℃,保温30min~120min。该方法使该高硬度钨合金材料在不经机械变形强化时,硬度达到40HRC以上,密度达到18.10g/cm3以上。
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本发明公开了一种镍钛合金表面制备含硅羟基磷灰石纳米复合涂层的电化学方法,包括以下步骤:采用三电极系统进行恒电流沉积,镍钛片为工作电极,铂片为对电极,饱和甘汞电极为参比电极;在硝酸钙、磷酸二氢铵和纳米二氧化硅组成的电解液中沉积得到含硅羟基磷灰石纳米复合涂层,电流0.8mA,时间1800s,温度65℃,最后对样品进行400℃真空烧结。涂层外部为微米级的多空洞状,多孔结构可为纤维细胞、骨细胞向生物陶瓷材料中生长提供信道和空间,增加了新骨与植入材料的结合面积;二氧化硅作为添加剂,一方面缓解了涂层与基底的热膨胀系数失配现象,有效提高涂层与镍钛的结合强度,另一方面硅掺杂HAP复合涂层能够有效的提高成骨细胞的活性和骨的生长速率。
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本发明公开了一种金属注射成型的高比重钨基合金及其制备方法。金属注射成型的钨基合金的制备方法,包括以下步骤:(1)配料;(2)干磨;(3)混炼;金属混合物中添加添加塑胶辅料和聚甲醛树脂,进行混炼;(4)注塑;(5)催化脱脂;(6)在石墨炉或钼式炉中进行真空烧结。还提供了一种高比重钨基合金,包括以下按重量比计的原料:钨粉末20‑96.5%;镍粉末0.25‑40%;铁粉末0.1‑40%。本发明利用塑基体系的工艺来制作高比重钨基产品,稳定性更好、产品不易变形,制作周期短,效率更高。
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本发明提供了一种太阳能集热材料的制备。其技术方案是:以中药提取废渣为原材料通过预炭化、混合施加酚醛树脂和真空烧结等工序制备太阳能集热材料。本发明的特点是,该碳陶瓷集热材料具有良好的光热转换能力、耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、导热性能良好、热膨胀系数低等优良性质。在最佳条件下,以中药废渣为原料制备碳陶瓷可作为太阳能集热材料吸光率可达87.2%,具有明显的开发利用价值。
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本发明公开了一种高熵合金,由铝、铬、铁、镍、铜、钼组成,其中,各组分的摩尔比例为(1~1.1):(1~1.05):(1~1.05):(1~1.05):(1~1.05):(1~1.05)。由粉末料压模成型,真空烧结得到高品质的铸态高熵合金。本发明的高熵合金具有较好的硬度、较高的压缩强度,和突出的耐腐蚀性能,能够满足某些具有特殊要求的环境。
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本发明书主要公开一种金属钛牙种植体表面改性的一种方法,采用多电极法在其表面制备具有生物相容性和生物活性的二氧化钛/羟基磷灰石复合涂层,此技术适用于大多数医用金属表面的改性。其主要步骤有以下几步:(1)机械面螺纹状钛牙种植体经超纯水,丙酮,无水乙醇超声清洗后晾干;(2)采用多电极法在种植体表面阳极氧化一层排列分布均匀,孔径大小一致的二氧化钛纳米管阵列,作为一个缓冲层;(3)采用多电极法在钙磷电沉积液电沉积羟基磷灰石涂层,制备出的羟基磷灰石涂层分布均匀,纯度高,具有很好的生物活性;(4)经以上工艺所得的材料经高温真空烧结处理。通过以上步骤所得的二氧化钛/羟基磷灰石涂层复合涂层具有很好的结合强度,优异的生物活性,使得经过表面改性后的牙种植体具有更加广泛和长远的应用前景。
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本发明公开了一种加工蠕墨铸铁的梯度刀具材料,由以下原料制成:表层:WC87~94份、Al2O33~7份、Co2~6份、Y2O30~1份;次表层:WC87~94份、Al2O31~5份、Co4~8份、Y2O30~1份;中间层:WC87~94份、Al2O30~3份、Co6~10份、Y2O30~1份;按各层组分配比,分别装入球磨筒中球磨、干燥、过筛;在石墨套筒中逐层铺垫、真空烧结炉烧结成型。本发明使金属相和陶瓷相对称梯度分布,刀具表层具有高硬度和耐磨性,中间层具有强韧性和塑性,能承受较高冲击载荷;每层材料间热膨胀系数、导热系数由表及里逐渐增大,有效缓解热应力集中,减少热裂纹萌生,提高刀具寿命。
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本发明属于涂层制备技术领域,具体的涉及一种高通量管多孔涂层的制备工艺。首先对金属管外管壁进行喷砂,然后进行电火花放电处理;将铜包铁粉和碳酸氢铵混合,然后进行球磨,制备得到混合粉末;将聚丙烯酸添加到聚乙烯醇溶液中,然后加入球磨好的混合粉末搅拌一段时间,制备得到浆料;将制备好的浆料涂覆到金属管外壁上,然后将金属管置于真空烧结炉中进行烧结,随后在真空状态下随炉冷却,制备得到高通量管多孔涂层。本发明所述的高通量管多孔涂层的制备工艺,操作简单,参数易于控制,所采用的原材料来源广泛,多孔涂层与基体的结合强度高,在不同的介质中均具有很好的导热性能,涂层厚度控制在0.2‑0.3微米,孔隙率为59%‑68%。
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一种低氧含量粉末冶金多孔钛/锆基储氢合金的制备方法,属于储氢合金领域。以海绵钛、海绵锆、锰铁合金块、稀土块等高纯颗粒为原料,经氢化脱氢、成形、低温真空烧结,最终获得孔隙度为10%~60%的多孔钛/锆基储氢材料,可直接放入储氢罐中使用。本发明以高纯颗粒为原料,经氢化脱氢获得成分均匀的超细低氧钛/锆合金粉末,比表面积大,吸氢动力学性能好,在后续充放氢过程中,将大幅度缩短加氢时间,效率提高;经成形烧结后,形成连通孔隙,在吸氢、脱氢过程中,残余孔隙使其具有足够的空间用于膨胀收缩,有利于氢原子进入基体内部发生反应,更利于吸氢放氢,效率进一步提高,导热性好。本发明工艺简单可控,储氢效率高,可实现大批量低成本生产。
本发明公开了一种轻质高导热层状互连碳纳米管/铝复合材料及其制备方法,采用发挥性有机溶剂对碳纳米管薄膜进行表面处理,得到表面致密化的碳纳米管薄膜;对致密化碳纳米管薄膜进行减薄处理,制备部分区域减薄且整体互连的碳纳米管薄膜;制备铝箔基体;将碳纳米管薄膜与铝箔基体逐层叠放,采用热压烧结工艺制备碳纳米管薄膜/铝复合材料预制体;通过真空烧结得到碳纳米管薄膜/铝复合材料。本发明操作简便,成本低廉,易于放大产业化,适宜规模化制备和推广。
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本发明涉及一种提高锂电池固体电解质离子电导率的方法,属于锂电池改性领域。本发明将Li2S,P2S5和溴化亚锡在使用刚玉球在球磨机中混合球磨造粒,制备获得微米级颗粒,将颗粒压制成毫米级片材后在180~220℃下使用氩气保护真空烧结2‑6h,最后将烧结后的产物在230‑260℃的真空炉中退火,最后通过洗涤、干燥等后续处理获得所需的固体电解质。本发明通过溴化亚锡掺杂提供锂离子空位和形成固溶体,同时熔融填充空隙抑制Li2S‑P2S5材料在制备过程中杂相的产生,从而提高固体电解质的电导率。
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本发明公开了一种颗粒弥散增强合金粉末的制备方法,包括:将弥散增强用陶瓷粉末添加到合金粉末中,形成复合粉末;将复合粉末混合均匀,形成合金粉末包围陶瓷粉末的状态;将混合后的粉末作为原材料,采用粉末冶金压制的工艺方法模压成棒材;压制成形的棒材形坯脱模后,进行棒材高温真空烧结强化;将棒材作为旋转电极法制备粉末的原材料,进行旋转制粉,形成颗粒弥散增强合金粉末。本发明还公开了上述制备方法制备的颗粒弥散增强合金粉末在激光增材制造中的应用。通过本发明的上述制备方法制备的粉末既能保持合金粉末SLM成形铺粉过程的顺利进行,也能达到颗粒弥散增强零件的目的。
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一种利用金刚线切割废硅粉生产2N级低硼硅技术及工艺集成,包括以下步骤,气流分级:将金刚线切割产生的废硅粉烘干后作为原料,利用气流分级机将粒径为0.1~10um的硅粉收集,所收集的硅粉即为低硼硅粉;制坯并真空烘干:将低硼硅粉与纯水混合,得到泥料,将泥料制坯后放入烘箱中真空烘干,得到干燥坯料;真空烧结:将得到的干燥坯料在烧结炉内进行高温烧结,得到2N级低硼硅。采用的工艺彻底告别以往的酸液清洗工艺,物理法分离能有效的保证硅粉的纯度及后期提纯产出率,采用烧结法对硅粉进行固化,工艺路线紧凑,杜绝了二次污染。
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本发明公开了一种碳化硅陶瓷的钎焊方法,包括如下步骤:将碳化硅陶瓷进行表面处理;采用气相沉积法在碳化硅陶瓷表面先沉积第一金属层,然后在第一金属层表面沉积第二金属层,得到沉积了双金属层的碳化硅陶瓷;其中,第一金属层的材料选自Ni、Ti、Fe或Zr中的一种;第二金属层的材料选自Al;将需要连接的碳化硅陶瓷放置于真空烧结炉中,然后在需要连接的碳化硅陶瓷之间放置纯Al箔,当炉内真空达到10‑1Pa时开始加热,升温至600~800℃并保温10~60min;保温结束后随炉冷却至室温,得到钎焊连接后的碳化硅陶瓷。本发明提供的碳化硅陶瓷的钎焊方法,能提高铝基钎料对碳化硅材料的润湿性,并能降低钎焊温度,提高钎焊接头的结合强度。
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本发明适用于半导体技术领域,提供了一种高纯大尺寸SIC晶体衬底材料的制备方法,包括以下步骤:S1、按一定化学计量比称量硅粉和碳粉,将它们混合均匀后加入到石墨坩埚中;S2、在S1中的石墨坩埚中添加含有氯元素的先驱体并搅拌均匀;S3、将S2中的石墨坩埚放入真空烧结炉中后关炉,待真空抽至≤10‑4Pa以后,再充入稀有气体至所需压强;S4、按一定升温速率进行升温至所需温度进行高温合成,待一段时间后降温后,停炉取出样品。本发明通过添加含氯元素的先驱体,实现厚膜外延材料,单层外延层厚度达80微米,突破厚膜生长的重复性、稳定性、一致性等产业化瓶颈共性技术,并且消除硅滴以及硅组分失配等外延缺陷。
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本发明属于陶瓷材料技术领域,公开了一种多孔结构陶瓷及其制备方法。所述多孔结构陶瓷的制备方法,包括以下步骤:(1)采用间接选择性激光烧结技术进行成型,得到陶瓷基素坯;(2)将所述陶瓷基素坯置于浸渍溶液中,浸渍完成后用水清洗;所述浸渍溶液包括含硅元素的溶胶和水溶性酚醛树脂;(3)将浸渍完成后的陶瓷基素坯进行干燥固化;(4)重复步骤(2)和步骤(3)的操作,直至所述陶瓷基素坯的增重率≤1%,得到待烧结陶瓷基素坯;(5)烧结:将步骤(4)中所述待烧结陶瓷基素坯置于真空烧结炉中进行烧结,制得多孔结构陶瓷。所制得的多孔结构陶瓷产品具备良好的力学性能,能够满足实际使用的需求。
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本发明公开了一种定向纤维原位增强钛及其合金支架的制备方法,在含有碳纤维的溶液中加入钛源粉末,通过调控碳纤维含量、碳纤维长径比以及降温速率,使得冷冻过程中碳纤维在支架孔壁内呈定向排列,浆料完全冷冻后低压干燥,真空烧结时,碳纤维与钛原位反应生成碳化钛短纤维,提高了基体与界面结合强度,从而获得基体与第二相界面结合良好、增强体分布均匀、力学性能强的钛及其合金支架,在航空航天、船舶汽车、兵器工程、医疗器械和化工能源等领域的有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高密高纯碳化硅制品的制备方法,包括:将碳化硅粗粉、碳化硅细粉、低聚硅烷和纤维素衍生物进行超声处理,将超声后的混合料加水在捏炼机中捏炼成可塑泥料;对所述可塑泥料进行喷雾造粒,得到碳化硅造粉粒;对所述碳化硅造粉粒进行干压一次成型,成型压力为120~140MPa,得到湿坯,经干燥后得生坯;在惰性气体保护下,将生坯置于真空烧结炉进行烧结反应,烧结温度为1500℃,烧结时间为0.5~3h,得预烧结体;在惰性气体保护下,将所述预烧结体置于真空高温烧结炉中进行再次升温烧结,出炉后得高密高纯碳化硅制品。本发明制备的碳化硅制品具有耐高温、高纯度、高密度、成本低廉、耐腐蚀、使用寿命长的优点。
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本发明公开了一种致密型钛/氧化铝复合材料及其制备方法,属于金属陶瓷复合材料的制备技术领域。鉴于无压条件下钛/氧化铝复合材料难以致密的主要原因是高熔点金属钛难以烧结致密,本发明采用掺加易与钛形成固溶体的金属或其氧化物,促进钛的烧结,从而在无压条件下获得致密的钛/氧化铝复合材料,同时由于钛固溶体的形成,提高了材料的强度。具体步骤包括:将钛粉、氧化铝粉和易与钛形成固溶体的金属或其氧化物粉按一定体积比称量,以酒精为分散介质,氧化铝球为球磨介质,充分混合后干燥得到混合粉料;将混合粉料在一定压力下采用模压成型和冷等静压处理;将成型样品置于真空烧结炉中以一定升温速率、烧结温度、保温时间进行无压烧结。
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本发明公开了一种注射成型工艺生产斜齿轮的加工方法,将铁基粉末原料与粘结剂置于混料机中混合均匀,将制备好的喂料置于注射成型机中加热,通过注射成型机加工成坯件,将坯件放于萃取液中加热以脱去粘结剂中的石蜡,将脱脂后的坯件加热至800~900℃做预烧,并置于真空烧结炉中进行高温烧结。本发明加工方法生产的零件内部组织均匀,密度可达到98~99.5%,强度、硬度和耐磨性能都能满足要求,尺寸精度高,表面光洁度好,一次成形,无需后加工,大大降低成本。
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一种制备R‑T‑B稀土永磁体的方法,包括以下步骤,a)将含稀土氟化物、稀土氧化物、稀土氢化物的一种或多种包覆到R‑T‑B稀土永磁体表面,上述三类稀土化合物中的稀土元素为重稀土元素;b)将包裹完毕的R‑T‑B稀土永磁体放入至已经布置过金属镝或镝合金的盒子内;c)将所述的盒子放入真空烧结炉,在750℃‑950℃温度范围内进行4‑72h的热处理;d)在450‑600℃温度范围进行2‑8h的时效处理。本发明具有以下有益效果:既能防止磁体与磁体间或磁体与支撑体之间发生粘连,又能解决镝蒸汽对磁体表面的过渗透,还不会降低渗透效果,还能实现多种重稀土元素的共渗,从而产生重稀土的协同作用,提高磁体矫顽力。
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本发明公开了一种TiC短纤维增强钛基复合材料及其制备方法;所述复合材料中TiC短纤维体积分数控制在0.5%~25%,合金元素的重量百分比含量为0%~16%。按如下重量百分比含量称取各组分,混合均匀:C纤维或石墨纤维0.01%~5.6%、合金元素0~16%、余量为钛;采用成形方法将混合粉末压制成具有预定外形的生坯,将生坯放入真空烧结炉中进行烧结,随炉冷却即得原位自生TiC短纤维增强钛基复合材料。本发明简捷、成本低,并可通过调整TiC短纤维增强体含量、长径比及基体合金成分制备所需的复合材料。
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本发明公开了一种异型碳化硼陶瓷喷砂嘴的制备方法,包括以下步骤:(1)将各种原料按照以下重量百分比的各组分配比:碳化硼粉50~70wt%,烧结助剂20~40wt%,碳源1~8wt%,粘接剂0.5~6wt%,分散剂0.5~6wt%,(2)将所得浆料利用喷雾干燥造粒工艺制成造粒料;(3)将造粒料放入制作好的软质模具套中,采用干袋式等静压法成型,得到喷砂嘴素坯,(4)将所得的喷砂嘴素坯放入脱粘炉内,抽真空,升温脱去水分和有机质,然后再将其放入真空烧结炉内,得到碳化硼陶瓷喷砂嘴成品。该方法适宜批量化生产、所制碳化硼喷砂嘴硬度高,韧性好,耐磨性好,使用寿命长,成本低,性价比高,能制备较复杂孔结构的喷砂嘴产品。
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本发明公开了一种高纯、高致密、大尺寸钼钛合金溅射靶材的制备方法,包括如下步骤:(1)混料:选择钼和氢化钛作为粉体原料,两种粉体在氩气保护气氛中进行混合得到合金粉末;(2)压制成型:将混合好的粉体原料装入胶套模具中进行冷等静压处理;(3)烧结:将压制毛坯在真空烧结炉中进行第一阶段脱氢烧结和第二阶段致密化烧结,最终得到烧结毛坯;(4)轧制;(5)退火;(6)机械加工:将退火之后的靶材毛坯进行机械加工得到钼钛合金溅射靶材产品。本发明生产的钼钛合金溅射靶材成分均匀、无偏析、晶粒细小、纯度高、致密性好。
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本发明公开了一种用于汽车铸钢件加工用硬质合金刀片及其制备方法,其成分主要为粘接相(Co)含量为8~10%,添加剂为Ti含量为4~7%,其余为电解WC,经过球磨,压制成型和真空烧结制成。该刀片具有优良的切削性能,适合各种干切削加工生产,可在各生产领域运用。
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