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本发明提供的真空冶炼还原罐料筒涉及一种冶炼生产设备。该料筒壁上开有若干孔,料筒上端连接吊钩,料筒直径与还原罐直径比为0.85∶1,全部孔的总面积与料筒筒身表面积比为0.27~0.3∶1。与现有的还原罐相比,本发明提供的还原罐料筒是在带孔钢板料筒中预装好所需要的还原料球,进出炉通过机械提吊,快速简捷,还原反应完成后的装料筒可直接提吊入倒渣设备进行倒渣,降低劳动强度。带有孔洞的料筒有利于料球在高温真空还原时,镁、钙、锶蒸气的快速扩散,缩短了反应时间。料筒可在钢板上冲孔后在卷制机上卷制而成,比起采用无缝钢管再钻孔的制作方法,既提高了效率,又节约了成本。
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一种钧瓷保温器具的生产工艺,先制备带夹层的坯体,并在坯体的外层设置抽真空用的预留孔,再使用与坯体一样的材料制备与预留孔相匹配的密封棒,坯体和密封棒先进行初步烧结;然后再在初步烧结完成后的坯体的内壁和外壁上以及密封棒的表面均施加具有防渗及保健作用的釉料,并将密封棒塞入坯体的预留孔内,放入真空烧结炉中再次烧结,在烧结过程中打开真空泵抽走坯体的夹层内的空气,并在真空条件下控制烧结炉内的温度进行烧结,使密封棒和夹层上的釉料熔化,并在坯体表面流动,实现密封棒与坯体之间的密封;然后对釉烧后致密化的陶瓷保温器具的外壁上镀金属薄膜和抗菌纳米涂层;本发明制得的钧瓷保温器具既具有金属质感,又具有抗菌作用。
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本发明公开了一种高性能触头材料的制备方法,该触头材料是以强度高、耐磨性能优异的镍、钨等合金作为多孔骨架,孔内填充导电性能优异的铜合金等而成;具体制备方法为:首先使用激光3D打印技术制备镍、钨等合金的多孔骨架;然后将铜合金粉末填充于骨架中,并在挤压设备上进行压实;最后将填充好铜合金粉末的试样进行真空烧结。本发明制备的电触头材料更耐磨,具有优异的抗冲击性能,适合于用在高压电气触头上,使用寿命长。
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一种钒钛磁铁矿及其冶金渣用碳进行真空还原生产钢锭和钛 锭的方法,属于黑色和有色冶金技术领域,其主要技术特征是分 两阶段进行冶炼;第一阶段在电弧炉内进行直接还原、熔化操作, 随即进行改质处理,分离出半钢返回电弧炉冶炼钢锭;第二阶段 操作是将剩下的高钛渣立即送入真空精炼炉进行再还原操作,将 渣中TiO2还原为金属钛并浇铸成钛锭。本法的原理同样适用于钼、 钽、铌、锆、铬、硅等元素氧化物的还原,但操作参数各不相同。
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本发明公开一种梯度钛材料的制备方法,属于金属材料加工技术领域。本发明所述方法首先将钛粉进行模压成型,成型后真空烧结、保温、冷却;之后分别在不同温度下变通道挤压成型,得到梯度结构钛材料,最后钛棒旋锻加工表面到心部的梯度发生了变化,经过旋锻加工硬度值得到有效提高。通过硬度曲线表明,本发明所制备的钛材料硬度值随表面到心部的距离变化而变化;本发明通过简单的制备方法将钛形成梯度结构材料,在迅速发展的医疗、航空航天等领域具有重要价值和应用空间。
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本发明公开了本发明公开的是一种遗态结构炭修饰的遮阳网膜材料制备方法。通过对苎麻进行碱处理,真空烧结及退火,功能性胶黏剂,涂胶模压工艺制备苎麻微观形态炭陶粉体修饰功能性遮阳网复合膜材料。得到的苎麻微观形态炭陶粉体修饰功能性遮阳网复合膜材料具有特殊的紫外光吸收特性,既可遮阳、调整光照强度,又可利用特殊光吸收及光转移特性、改善作物光照条件、保湿避光、促进果树生长,在农用领域具有更广阔的应用前景。
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一种直接热还原连续制备金属铥的方法,属于有色金属冶金技术领域。本发明的制备方法具体包括:将Tm2O3、Al、CaO或MgO作为原料,其中还原剂为Al可以用Ca或Si质量含量75%的Si-Fe合金代替,经过配料造球,然后将球团在流动的惰性气体或氮气气氛中进行高温还原反应,最后将由高温还原炉中流动的惰性载气或氮气携带出来的高温铥蒸汽冷凝,得到金属铥。本发明方法采用了“相对真空”手段,取消了真空系统以及真空还原罐,实现了金属铥的连续生产,缩短了还原周期,提高了生产效率,金属铥的回收率可达97%以上;能耗显著降低,是一种低成本制备金属铥的节能型绿色新工艺;且操作简单,设备更简单要求低,降低了设备投资及操作成本。
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本发明公开了一种基于耐高温红色荧光粉引入强共价键发射暖白光透明荧光陶瓷的制备方法,先按照Ce:YAG化学计量比称取高纯氧化物原料粉体,与荧光粉、烧结助剂、分散剂和溶剂进行混合,得到的浆料干燥、研磨后放入压片机内干压成型,制得的陶瓷素坯经冷等静压、胚体素烧、真空烧结、退火处理、研磨抛光得到可发射暖白光的Ce:YAG荧光陶瓷。本发明采用“蓝色LED芯片+黄色Ce:YAG荧光陶瓷”的方法来产生白光,并在其中加入适量的Eu:(Sr,Ca)AlSiN3荧光粉来使白光变暖。
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本发明涉及一种稀土掺杂钇铝石榴石(RE:YAG)透明陶瓷的制备方法,其特征在于以氨水为沉淀剂,利用反向滴定共沉淀工艺制备钕掺杂钇铝石榴石粉体。粉体成型后先利用氢气氛烧结法初步烧结,再利用真空烧结法二次烧结,得到透明陶瓷样品。所得样品在400~1000NM波段内透过率在57%以上。这种烧结方法不仅可以降低透明陶瓷的烧结温度,还可以有效降低材料中的气孔率,提高其光学透明性。
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本发明涉及一种真空碳管炉炼镁的应用,其特征是:将真空碳管炉用于冶炼金属镁。所述真空碳管炉包括炉壳、镁结晶器,炉壳为立式筒状结构,顶部设有上大盖、底部设有出渣口,贴着炉壳内壁设有整体的耐火料层,镁结晶器设置在炉壳侧壁的上部,在炉壳大盖中心位置和炉壳底部中心位置分别设有石墨电极接头,在炉壳内上下两石墨电极接头之间连接有高纯度石墨发热管,环绕石墨发热管设有氮化硅护套。其优点是:容量大、热能利用率高、用于替代皮江法中的真空还原炉及耐热钢反应罐,能够大大缩短镁的冶炼周期,使镁的回收率高。
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本说明书实施例提供了一种烧结陶瓷材料的方法和系统。所述烧结陶瓷材料的方法包括:在氧化铝粉中添加粘结助剂,并进行球磨混合与干燥,获得烧结混料,所述氧化铝粉的重量比在75%~96%范围内;对所述烧结混料施加压力使其成型,获得待烧结胚体;基于烧结工艺参数,通过真空烧结炉对所述待烧结坯体进行烧结;所述烧结工艺参数包括烧结温度、保温时间、真空度以及升温速率中的至少一种;其中,所述烧结温度在范围内,所述保温时间在范围内,所述真空度在范围内,所述升温速率在范围内。
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本发明公开了一种Ti-15Nb-10Ta-1Zr-0.2Fe多孔钛合金的制备方法,其中,所述制备方法包括以下步骤:步骤1:应用旋转电极雾化法制备Ti-15Nb-10Ta-1Zr-0.2Fe钛合金粉;步骤2:制备光敏胶;步骤3:微滴喷射成型;步骤4:紫外光固化;步骤5:排胶;步骤6:真空烧结。本发明提供的技术方案带来的有益效果是:(1)使用旋转电极雾化法制备得到的合金粉的粒度小、颗粒呈球形,具有优良的综合性能。该制粉技术是当前制备高性能钛合金构件的基础技术之一。(2)采用微滴喷射技术,使得构件成型简单迅速,工作效率高,成本低,原材料可回收利用,可通过计算机的程序设定制备复杂形状的构件;(3)利用合适的光敏胶进行紫外光照射固化,其设备要求简单,工作效率高,并且能保证构件的成型精度,可通过控制光敏胶种类、微滴喷射参数以及制定不同的烧结工艺来制得不同孔隙率大小的Ti-15Nb-10Ta-1Zr-0.2Fe多孔钛合金构件。
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本发明公开了一种RGO和MoS2复合纳米纸、制备方法及其应用,属于超级电容器电极材料制造技术领域,本发明采用超声剥离GO和MoS2纳米片,再将纳米片混合溶液进行抽滤,最后高温真空还原得到RGO和MoS2复合纳米纸,其表现出高体积比容量(在1A g‑1电流密度下体积比容量为787.1F cm‑3)。RGO和MoS2复合纳米纸组装的水系和有机系对称超级电容器,表现出较好的循环稳定性及较高的能量密度和功率密度,能量密度分别为7.6mWh cm‑3和25.8mWh cm‑3,功率密度分别为3.64W cm‑3和14.05W cm‑3,分别循环480000和270000次比容量均能保留100.0%。这些结果都证明RGO与MoS2复合纳米纸能成为超级电容器电极材料。
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本发明公开了一种低应力硬质合金模具材料烧结方法,步骤为:氢气正压脱蜡,氮气排氢,真空烧结,低压烧结,第一次降温冷却,返烧去应力:第一步升温至1200℃并保温,第二步升温至1300℃~1320℃并保温;第二次降温冷却:随炉自然冷却至60℃以下出炉,得到一种低应力硬质合金模具材料产品。本发明优点在于:本方法不需要额外新增退火回火炉、深冷处理炉、研磨机等设备以及相应的工作量,通过在原脱蜡‑烧结一体式低压炉中新增步骤“返烧去应力”和“第二次降温冷却”即可有效降低产品烧结应力、提高产品断裂韧性。
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本发明公开了一种粉末状超导材料的制备方法,包括以下步骤:将超导粉体的厚度控制在0.2~1.2cm范围内,在550~700℃温度条件下,对超导粉体进行真空低温烧结,烧结时间在1h以上,在烧结过程中通入干燥的氖气或氦气作为保护气氛;对烧结后的超导粉体利用先干法球磨后气流磨的方式进行第一次机械粉碎,在进行第一次机械粉碎时,超导粉体的粒度控制在粒度单位D50小于4μm;对经过第一次机械粉碎后获得的粉体采用机械充氦混合的方式消除不均;对混合后的超导粉体进行真空高温烧结,烧结时温度控制在850~1000℃,烧结时间大于18小时;采用真空烧结工艺、机械充氦混合的方式消除不均的工艺,气流磨和球磨相配合的方式进行粉末状材料的制备。
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本发明涉及一种生产效率高、缩短精炼冶炼时间的利用真空脱碳炉冶炼沉淀硬化钢的工艺,工艺原料为优质废钢、生铁、海绵铁、增碳剂、铬铁、铜板、镍板、锰铁,LF炉合金微调整过程中,适用中碳锰铁调整Mn含量,降低生产成本,VOD炉采用“准备‑计算用氧气量‑启泵‑初吹氧‑吹氧‑停氧‑转VCD阶段‑破空取样测温‑真空还原、取样‑出钢”十个步骤进行操作,既能保证[H]含量,又缩短了精炼周期,还可以有效保证C含量命中率,利用余热在真空下还原,有利于降低气体含量和控制成本,本工艺仅适用于Mn含量低于2.00%的不锈钢的冶炼。
本发明公开了一种梯度结构Ti(C, N)基金属陶瓷及其等离子氮化制备方法,该金属陶瓷成分质量份数为:C为6.5~7.5,N为1.5~2.5,Ti为36~45,Ni为25~32,Mo为13~18,W为6~10,上述金属陶瓷制备方法如下:(1)配制混合料;(2)依次经过混料、加入成型剂、压制成型、真空脱脂、真空烧结制备出致密的金属陶瓷烧结体;(3)对经上述工序所得烧结体进行等离子渗氮处理,在具有高温辅助加热装置的等离子氮化炉中进行,先将工作室抽至10Pa以下的真空,再充入Ar/N2混合气体作,总气压为120-180Pa,两种气体流量比为PAr/PN2=1/2,工件电压为500-700V,处理温度为1140-1200℃,处理时间为3-5h;该材料具有高的抗弯强度、表面具有高的硬度:σb≥1750MPa,表面硬度≥1700HV。
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本发明涉及一种强韧化碳氮化钛基金属陶瓷及制备方法,由硬质相Ti(C,N)固溶体、粘结相Ni、纤维素纳米晶组成的有机无机杂化体系;硬质相Ti(C,N)固溶体、粘结相Ni组合成复合碳氮化钛基金属陶瓷,所述复合碳氮化钛基金属陶瓷的基体中均匀分散着纤维素纳米晶;制备方法为:将TiC粉、TiN粉、Ni粉、WC粉、Mo粉及石墨粉投入尼龙球磨罐中,配置纤维素纳米晶‑乙醇悬浮液作为球磨介质,随后在行星式球磨机上进行球磨,球磨时间为36~54h;球磨后将粉末进行烘干;随后掺入聚乙二醇作为成形剂进行模压成形;放入在真空炉中对压坯进行真空脱脂,保温时间8~12h,对脱脂后的压坯进行真空烧结,烧结温度为1410~1455℃,保温时间为45~60min,制得强韧化碳氮化钛基金属陶瓷。
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本发明提供了一种磷酸铁锂电池黑粉的回收方法。所述回收方法包括以下步骤:(1)将待回收磷酸铁锂电池黑粉依次进行真空焙烧,得到焙烧渣以及含磷气体,对含磷气体进行冷凝回收;(2)将步骤(1)所述焙烧渣进行水溶浸锂,得到氢氧化锂浸出液和浸出渣;(3)将步骤(2)所述浸出渣进行物理分选,以分离得到铁单质。本发明通过真空还原焙烧、选择性水溶锂和物理回收的方法,实现了对磷酸铁锂电池黑粉中的铁、锂、磷等有价成份全面分离回收,且可回收分离得到较纯净的单一组分,综合回收率高,同时,回收流程简单,不用繁琐的除杂净化。
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本发明公开了一种高活性微电解填料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)、将铁屑、碳粉、金属催化剂和造孔剂按比例进行混合、粉碎,得混合粉料;(2)、向步骤(1)所得混合粉料中加水并搅拌至原料粘结不松散,然后捏制成型;(3)、将步骤(2)捏制成型后的原料干燥,然后真空烧结,即得高活性微电解填料。该制备方法操作简单,由该方法制备得到的微电解填料活性高,氧化还原电势差高,惰性成分少,对疑难复杂废水处理效果好,适用范围广,且在使用过程中不发生钝化、板结等现象。
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本发明涉及一种碳化硼梯度含量的铝基层状中子屏蔽板的制备方法,是针对高含量碳化硼铝合金基复合材料塑性变形难的弊端,采用铝合金为基体材料,由外层向内层碳化硼含量逐渐升高的方式,采用真空烧结技术制备中子屏蔽板的坯料,经热挤压和热轧制,制成碳化硼梯度含量铝基层状中子屏蔽板,此制备方法工艺先进,数据精确翔实,制备的层状中子屏蔽板抗拉强度达240MPa,延伸率达6.3%,可做核防护的中子屏蔽材料使用,是先进的制备层状梯度金属基复合材料的方法。
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本发明公开了一种粉末冶金钛合金棒材的制备方法,包括以下步骤:以Ti粉、合金元素粉为原料,合金元素粉为Al、V、Mo、Fe、Mn、Zr、及前述元素的中间合金粉中的一种或者几种;将Ti、合金元素粉充分混合均匀,其中合金元素粉的质量比控制在15%以内;将混合后的粉末装入冷等静压压套,进行冷等静压处理,制得生棒坯;将制得的生棒坯进行真空烧结,随炉冷却后制得烧结棒坯;将制得的烧结棒坯进行低温热塑性变形处理,得到大高径比的粉末冶金钛合金棒材。本发明的制备方法成本低、投入小,产品性能好,该粉末冶金钛合金棒材可用于制作高性能紧固件。
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本发明提供一种用纳米材料制备Fe-Al合金的方法,具有以下的制备过程和步骤:纳米复合粉体的制备:采用机械球磨法,将市售化学纯铁粉与化学纯铝粉按一定质量比均匀混合后放入不锈钢球磨罐中,通Ar气保护,加适量的酒精,用球磨机球磨数小时;本发明的有益效果:本发明采用Ar气保护球磨,真空烧结,防止了铁铝合金的氧化,防止了产品中杂质的产生。机械球磨得到细小均匀的纳米级的粉体,再进行放电等离子烧结,解决了Fe3Al化合物的长大问题,提高了Fe-Al合金的延伸率,使板材具有优良的深冲性能,所获得的Fe-Al合金晶粒细小、结构均匀且无大颗粒第二相。并且该生产过程绿色,无污染,能耗小,可以实现工业生产。
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本实用新型公开了一种用于精硒脱除杂质金属碲的试验室高效精炼装置,它包括:精炼炉,所述精炼炉包括精炼炉盖和精炼炉体;坩埚,所述坩埚内置于精炼炉体;搅拌桨、进气管及加料管,所述搅拌桨、加料管穿过所述精炼炉盖伸入坩埚内,进气管穿过所述精炼炉盖伸入炉内置于石墨坩埚上空;浇铸室,所述浇铸室包括操作孔、换气阀等;高纯硒铸模,所述高纯硒铸模内置于浇铸室;冷凝器;抽真空装置,所述抽真空装置与冷凝器连通;尾气吸收装置,所述尾气吸收装置通过冷凝器控制阀与冷凝器连通。本实用新型的有益效果是密封性好,可在真空、还原/氧化气氛及惰性气氛等条件下进行精炼除杂;精炼除杂效果好,在炉体底部浇铸室可设置惰性气氛浇铸环境,防止在浇铸过程中硒被空气氧化,提高硒的回收率及防止有毒有害气体二氧化硒的产生。
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本发明涉及一种高性能碳化硅防弹陶瓷及其制造方法。其组份及重量配比为:碳化硅超细粉96-99份,碳化硼超细粉1-2份,纳米级硼化钛0.2-1份,水溶性酚醛树脂10-20份,高效分散剂0.-0.5份。经混料球磨,喷雾造粒,干压成型,生坯固化,真空烧结后,制得最终产品。本发明在生产过程中使用了水溶性酚醛树脂因而无需使用无水乙醇作为液体介质,并且不使用石油焦和炭黑,使得生产过程中的安全性和方便性大大提高了,生产成本也大大降低,产品中由于引入少量的纳米级硼化钛,大大提高了产品性能。
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一种高强度钼合金杆,包括以下重量百分比的原料:氢氧化镧2.0‑3.0%、氧化钇0.3‑0.7%,余量为钼粉。具体制备步骤为:将钼粉、氢氧化镧和氧化钇按照比例置于混料机中混料得合金粉末;将合金粉末装入定型胶套内加压,泄压后脱除胶套,得压坯;将压坯置于中频炉内进行真空预烧结,然后进行氢气保护烧结,烧结结束后得棒坯;利用空气锤对棒坯进行开坯,开坯后经过旋锻、退火后得钼合金杆。本发明将钼粉、氢氧化镧和氧化钇的原料混合,利用真空烧结除杂和氢气保护下烧结相结合的方式制备钼合金杆,其制备工艺简单,制备出的钼合金杆具有良好的塑形变形能力,力学性能优越。
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本实用新型公开了一种用于精碲精炼脱除硒的试验室高效精炼装置,它包括:精炼炉;坩埚,所述坩埚内置于精炼炉体;搅拌桨和进气管,所述搅拌桨和进气管穿过所述精炼炉盖伸入坩埚内;浇铸室,所述浇铸室位于所述精炼炉体内坩埚下方,所述浇铸室内置有高纯碲铸模,所述石墨坩埚底部通过带有顶阀的熔体放液口延伸至高纯碲铸模上方;冷凝器;抽真空装置,所述抽真空装置通过第一冷凝器控制阀与冷凝器连通;尾气吸收装置,所述尾气吸收装置通过第二冷凝器控制阀接入第一冷凝器控制阀与抽真空装置之间。本实用新型的有益效果是密封性好,可在真空、还原/氧化气氛及惰性气氛等条件下进行精炼除杂;精炼除杂效果好,从坩埚底部排金属碲,提高碲的回收率。
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本发明公开了一种石墨烯掺杂多芯MgB2超导线材的镁扩散制备方法,该方法包括:一、将无定形硼粉和石墨烯粉末混合后研磨得到混合粉末;二、将镁棒装入铌管中心,再将混合粉末填充到镁棒和铌管的孔隙中得到第一装管复合体;三、将第一装管复合体旋锻得到单芯线材;四、将单芯线材和CuNb棒组装到蒙奈尔合金管中得到第二装管复合体;五、将第二装管复合体进行旋锻拉拔得到多芯线材;六、将多芯线材进行真空烧结得到多芯MgB2超导线材。本发明将石墨烯掺杂与中心镁扩散法结合制备多芯线材,使石墨烯均匀掺杂在MgB2层中,有效提高了MgB2超导芯丝的致密度、临界电流密度及其机械性能。
本发明公开了一种基于碱活化多孔碳化木屑堆积床材料的制备方法及其在太阳能淡化海水方面的应用,收集木屑,经过筛选,称取一定质量的木屑,将其放入模具中冷压成型得到多孔木屑堆积床;然后将多孔木屑堆积床放入石英管式炉中进行真空烧结,将烧结后的木屑堆积床放置于氢氧化钾乙醇溶液中浸泡5~15min,洗涤、干燥后,再置于管式炉中进行真空碳化,即得。本发明利用加工木材产生的木屑废弃物,并基于木屑制备光热转换材料,具有成本低,制作工艺简单,可规模化生产等优点,并且通过碱活化处理之后,多孔木屑堆积床有极强的亲水能力,可以快速输运水分到蒸发表面,保证高效的太阳能海水淡化。
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