本发明公开了一种提高矫顽力的N30型烧结混合稀土合金的磁性材料的制备方法,其制备方法为:S1:准备原料;S2:熔炼混合金属新料得条带合金;S3:条带合金和其它原料破碎得磁微粉;S4:磁微粉压成坯;S5:将毛坯真空烧结;其中,原料包括37废料、38M废料以及混合金属新料。本发明的磁性材料具内禀矫顽力高的优点;本发明的方法具有低成本制备N30型磁材料的优点。
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一种压网铜纳米堆积床散热材料的制备方法,包括以下步骤:将四种不同粒径大小的氯化钠颗粒分别与纳米铜粉进行球磨混合得到四种混合颗粒;将四种混合颗粒按照氯化钠颗粒的大小尺径铺设到压片模具中,最后将铜网放置到最上层;采用冷压法将混合颗粒压制成型,压制完成后保压3‑5min得到压网铜纳米堆积床;将压网铜纳米堆积床放入管式炉中真空烧结,温度为650‑750℃,时间为1.5‑2h;最后洗涤至没有氯化钠颗粒被析出得到高孔隙率的压网铜纳米堆积床散热材料。该方法能简化生产工艺,降低制备过程的难度和对仪器精度的要求;所制备得到的散热材料可应用于相变换热中,具有优异的相变换热性能,能大大提高电子器件的冷却效率。
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本发明公开了一种碳纤维增强树脂基复合材料界面微区组织调控方法,包括对碳纤维进行预处理,清除表面浆剂与杂物,然后清洗、干燥,得到表面洁净的碳纤维,将纯金属靶材装入多弧离子镀弧头之中,作为阴极,将预处理后的碳纤维装在真空室内转架上,对真空室进行抽真空和升温,然后通入氩气,在碳纤维表面富金属沉积,沉积完成后,取出样品,将样品用石墨纸包裹后放入石墨模具中,然后放入气氛保护炉或真空烧结炉中,将炉温升温至900~1100℃进行原位反应,最后随炉冷却,即获得改性碳纤维,将改性碳纤维与树脂溶液通过真空辅助树脂注射成型工艺,或是模压成型工艺,或是树脂传递模塑成型工艺处理,即可制备出碳纤维增强树脂基复合材料。
1196
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本发明公开了一种铁镍代钴粘结相的硬质合金材料及其制备方法,其特征在于,首先称取金属碳化物:0~20%,粘结相5~35%,补碳剂0~1%,余量为硬质相的粉末;然后将硬质相粉末在球磨机中进行预球磨;加入其他种类粉末混合湿磨;再对湿磨料浆进行湿料过筛、干燥过筛、掺胶造粒并使用10~40MPa压力对粉料模压成型为生坯;最后采用在1400~1550℃真空烧结制备出铁镍代钴粘结相的(W,Ti)C基硬质合金材料。本发明通过使用羰基铁镍粉作为粘结相,使用碳化钨钛固溶体粉末作为硬质相,解决了传统粘结相钴金属市场价格昂贵、我国矿藏稀缺、特殊环境服役寿命短等问题和实际工业生产中碳化钨高温烧结易产生脆性脱碳相和游离碳、晶粒异常长大等问题,适合用于切削刀具、耐磨零件等用途。
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本申请涉及钕铁硼磁体材料领域,具体公开了一种高稳定性的钕铁硼磁体及其制备方法。一种高稳定性的钕铁硼磁体的制备方为:1)将硬脂酸锌、邻苯二甲酸二辛酯、三乙醇胺硼酸酯与有机溶剂混合均匀;2)将铁、硼、钕、镨、铈、铜、钐、钽、钴熔炼制成铸片;3)粗磨;4)细磨;5)将细粉与添加剂搅拌混合制得磁粉;6)将磁粉取向压制得生坯;7)将生坯真空烧结、一级回火以及二级回火,得到高稳定性的钕铁硼磁体。其具有高磁性能和稳定性的优点;另外,本申请的制备方法具有提高钕铁硼磁体磁性能和稳定性的优点。
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本申请公开了一种电机石墨烯导条及其制备方法和应用,属于电机导条技术领域。一种电机石墨烯导条的制备方法,包括以下步骤:(1)在惰性气体气氛下将石墨烯、高纯铝和聚二甲基硅氧烷进行球磨,得到复合粉末;(2)在室温条件下对复合粉末进行压制,压力为400‑600MPa,升压速率为1‑3KN/min,保压时间为4‑6min,得到试样;(3)采用高温烧结炉对试样进行真空烧结,烧结温度为500‑700℃,保温时间为0.8‑1.2h,结束后试样随炉冷却至室温;(4)将烧结后的试样置于冷挤压模具中,通过压力机上固定的凸模向试样施加压力,使其产生塑性变形,即得电机石墨烯导条。该制备工艺简单,制得的导条质地紧密,力学性能和导电性能优异,便于浇铸出大功率转子。
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本实用新型公开一种用于金属粉末冶金制品制样的装置,其冶金制样装置包括控制柜、小型真空烧结炉以及电动压合装置;所述底座固定安装在基台的顶部,所述控制台设置在底座的前侧,所述控制台上设置有急停开关与启动开关;所述支撑柱垂直固定安装在底座的四角,所述直线电机通过防松螺母固定安装在支撑柱的顶部,所述滑动固定块设置在直线电机的伸缩杆顶部,所述上模具固定安装在滑动固定块的底部中央,所述下模具固定安装在底座的顶部中央,且正对于上模具;本实用新型电动压合装置设有距离传感器与直线电机,使其装置结构简单,同时提高了制样尺寸精确;其装置设置在同一基台上简化占地体积,同时通过设有液晶屏的控制柜提高了设备的控制集成化。
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本发明公开的氧化铬和铬弥散强化铜基复合材 料,按质量百分比其组成为:1~5%的氧化铬,小于0.5%的 铬,其余为铜。该材料通过以下步骤制备得到,将铜粉和铬粉 用高能球磨法制成铜铬预合金粉末;再加入氧化亚铜粉用高能 球磨法制成内氧化复合粉末;将复合粉末冷压制成压坯;再将 压坯真空烧结和内氧化、热挤压、热处理后,即制得。以Cr 代替Al制备的氧化铬和铬弥散强化铜基复合材料,与 Cu/Al2O3复合材料具有相近的稳定性和高熔点,残存的Cr对电 导率影响很小,本发明提供的制备方法与内氧化法相比,也具 有工艺简单、成本低、便于控制的特点。
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本发明公开一种管状碳材料和金属的钎焊方法。其制备过程为:(1)用电刷镀的工艺在管状金属外壁先预镀一层铜后再镀镍‑硅复合镀层;(2)将有涂镀层的金属放置在真空烧结炉中进行预烧结;(3)冷却至室温后车削到需要的装配间隙并与碳材料管装配;(4)装配件浸泡在有机溶剂中,取出浸泡后的装配件擦净表面钎剂,将其置于干燥箱中干燥处理;(5)干燥后在真空炉中进行分段保温钎焊,然后分段保温缓慢冷却至室温。本发明有效地解决管状碳材料和金属钎焊中装配难的问题,有效解决碳材料与金属热膨胀系数严重不匹配问题以及优化碳材料与金属钎焊润湿性,缓解了残余应力,实现了管状碳材料和金属之间良好的连接。
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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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本申请公开了一种电解电容器的制造方法,涉及电容器的技术领域,本申请的电解电容器的制造方法包括:将阀金属粉料经模压和真空烧结成为带有引线的阳极多孔烧结体;在所述阳极多孔烧结体的表面上形成介质氧化膜;在所述介质氧化膜上形成二氧化锰层;在所述二氧化锰层上涂敷石墨层;在所述石墨层上涂敷银浆层;将银浆层与引线框架粘接,形成中间产物;将钽丝焊接在所述中间产物的正极端上;在中间产物的表面上形成镍金属层;通过模压封装形成电解电容器故本申请能够大幅提升电解电容器耐外界环境应力的能力,具有性能稳定,抗击穿能力强的优点。
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一种钛合金球形粗粉的低成本回收再制粉工艺,步骤:选择合适规格的陶瓷管或者钛合金薄壁管清洗、烘干,底部封堵;将钛合金球形粗粉填入陶瓷管或钛管中,粉末装填密度达到2.6~3.0g/cm3以上;将陶瓷管或钛合金薄壁管竖向放入真空烧结炉中,进行无压烧结,烧结温度1000~1050℃,保温2~6h,随炉冷却;冷却后出炉,清除掉氧化铝管及垫片,按需加工成电极棒;将电极棒进行制粉。本发明提供了一种简便、低成本的粗钛粉回收再利用技术,具有工艺简单、易操作、材料利用率高、成本低的特点,同时减少了资源浪费,具有广阔的应用前景。
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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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本发明涉及金属材料技术领域,具体涉及一种第二相弥散强化铱材料及其制备方法,旨在解决现有技术中铱坩埚的高温受力部位容易发生变形形成的问题,其技术要点在于:所述第二相弥散强化铱材料的制备方法,其特征在于:包含以下步骤:S1:将1Vol.%‑3Vol.%的高熔点高硬度纳米级颗粒与纯铱粉球磨后进行均匀混合,装入塑胶模中进行冷等静压,获得生坯,S2:将生坯置于真空烧结炉中烧结,烧结后致密度达到95%‑97%,然后在高温马弗炉中预热,预热后的强化铱坯料放在气锤上进行反复锻打,S3:锻打结束后,放入马弗炉去应力,随后水冷,获得新型铱强化材料,致密度达到99.5%以上。有效控制铱材料的组织织构,保证铱材料同时具备高强度与高塑性,使材料在锻造过程中不易开裂。
一种镶嵌原位碳化物颗粒的3D非晶合金网络增强硼钢基复合材料及其制备方法,其主要制备过程:将强碳化物单质金属粉与炭黑或石墨粉混合,高能球磨后低温煅烧得到高反应活性中间相合金粉体;再利用高能球磨使中间相合金颗粒表面包覆镍层;再加入铁粉、硼粉、钼粉和镍粉,再进行高能球磨,并使部分铁粉达到纳米尺度,然后利用高压得到致密块体坯料;将坯料放入真空双室热处理炉中进行真空烧结,烧结完成后快速气冷,得到最终所需的复合材料。该复合材料表现出超高的弹性模量、强度、硬度及良好的塑韧性,且工艺简单、易于规模化,适用于开发在高温、高应力、硬磨料磨损等工况下具有长使役寿命的齿轮、轴承、连杆、衬板、轧辊、刀具、模具等产品。
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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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本发明涉及过液压支架反冲洗过滤器设备技术领域,具体涉及一种用于液压支架的反冲洗滤芯,包括内骨架、外骨架、滤层、上端盖和下端盖,设置在内骨架和外骨架之间的滤层,采用四层不同精度的不锈钢编织网交叠放在一起,经过加压、轧制并采用1200℃以上真空烧结制作而成,具有过滤精度高、阻力小、能反复冲洗和耐高压差不变形的优点,内骨架内部穿设有用于加强滤芯整体强度的弹簧,上端盖和下端盖螺纹安装在内骨架的两端,并通过胶粘剂进行加固密封,本装置相对传统的滤芯来说,承受压力高,克服了传统滤芯不能反复冲洗和反冲洗过程中容易滤芯易变形的不足。
1084
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本发明涉及刀具制造技术领域,具体涉及一种硬质合金可换刀具的制造工艺,包括以下步骤:准备原料,将原料加入搅拌球磨机中,并加入无水乙醇,进行搅拌研磨4h,得到料浆;将料浆经过干燥、过筛,然后加入全精炼石蜡充分搅拌,得到料粒,再将料粒加入硬脂酸锌后进行模压、挤压,并注塑成型;将成型后的坯件放置于真空烧结一体炉中,并通入氩气,然后进行烧结;将烧结后的坯件在车床上进行刀具初加工,初加工后进行淬火热处理,淬火热处理后的坯件在磨床上进行精加工,然后再使用电火花表面熔覆设备在刀具表面喷涂纳米WC‑Co超硬复合涂层,即可;本发明硬质合金具硬度高,韧性好,质量稳定,不易出现断裂现象,工艺简单,适合工业生产。
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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。
本发明公开了一种用于工业废水深度处理的基于规整蜂窝陶瓷碳载体的掺杂型臭氧催化剂及其制备方法。该规整型臭氧催化剂以经过预烧和研磨的150~500目Al2O3粉末与150~500目木粉以特定比例混合,以羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇和硝酸镝、硝酸钼水溶液为成型助剂,经和膏、炼泥、挤出成型、干燥、真空烧结、蒸汽活化等工序制备而成。该催化剂可强化臭氧催化氧化过程中水中有机污染物和臭氧的富集传质,提升催化效率,同时以氧化铝陶瓷为骨架,解决了活性炭在催化氧化过程中,因材料强度下降出现的破损流失。本发明的规整型臭氧催化剂处理效率高,运行成本低,装填检修方便,应用于废水深度处理,强化臭氧氧化效果,提高脱色率和COD去除率。
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本发明提供了一种制作刀具的高熵合金材料及其制备方法,属于金属材料及其制备领域,多主元合金成分为AlxCoCrFeMnyTiMgz,具体步骤为:按化学式称取各种金属粉末置于球磨罐中,加入不锈钢球,然后在惰性气体环境下将球磨罐密封;球磨混料;将混料后的粉末在压机上温压成齿轮坯料;将齿轮坯料装入瓷舟,将瓷舟置于真空烧结炉内进行烧结,得到目标齿轮。本发明方法能够获得成分均匀的多主元合金工件,有效抑制金属间化合物的形成;其合金相结构可根据成分微调实现单相到性能差异较大的多相转变,可设计性较强;所制备的多主元合金材料具有较高的硬度和耐磨性;生产设备和工艺简单,成本低,可控性强,易于工业化生产。
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本发明公开了一种碳纤维表面改性方法,包括对碳纤维进行预处理,得到表面洁净的碳纤维,将预处理后的碳纤维与金属微粉放入混料机和球磨机中混合均匀,将混合物料置于石墨模具中冷压成型,获得冷压坯,将冷压坯连同模具一起放入气氛保护炉或真空烧结炉中,将炉温升温至1050~1300℃进行原位反应,随炉冷却,取出坯料,将坯料放入球磨罐中球磨,用筛网进行分离,筛出与金属粉分离干净的改性碳纤维,改性碳纤维表面均匀分布有金属碳化物。本发明利用金属微粉与碳纤维表面石墨微晶的局部反应,在碳纤维表面原位生成碳化物改性层,原位反应消耗碳纤维表面石墨微晶,改善表面活性,生成的碳化物“根植于”碳纤维表面,提高结合力。
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本发明公开了一种石墨烯基复合镍钴镁钛四元正极材料的制备方法,通过化学共沉淀法制备出镍钴镁钛四元正极材料,将其与固体碳源进行混合、球磨,将混合物通过有机蒸发镀膜仪将其蒸发到硅基体表面,通过金属电子束蒸发镀膜仪中,将金属催化剂均匀地蒸镀在其表面;置于石英管中后再置于管式炉中进行真空烧结,即得到石墨烯基复合镍钴镁钛四元正极材料。可大大改善正极材料的导电性与安全性能,显著提高锂离子电池的比能量与比功率;另外,由于石墨烯的二维纳米层状结构以及较大的比表面积,故增加复合改性材料的导电性与稳定性。
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本发明公开了一种改性富勒烯增强硬质合金的制备方法,其特征在于。在富勒烯表面进行化学镀镍对富勒烯进行改性;将改性富勒烯、碳化钨粉、钴粉配制的粉料与无水乙醇进行球磨;用无水乙醇冲洗磨球表面的粘附物,将所得的浆料真空干燥;将干燥后的粉末,置于成型模具中,加压成型;将预成型后的样品坯料,在真空烧结炉中烧结成型。本发明利用富勒烯优异的机械物理性能,提升改善硬质合金基体材料硬度与韧性难以同时兼顾的问题。同时,采用表面改性的方法,消除富勒烯本身高温抗氧化性能力低和与基体材料的结合力不强的问题。
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本发明涉及一种手机中框的粉末冶金加工工艺,属于粉末冶金技术领域。本发明中的手机中框的组成包括如下质量份数的物质:铁粉80‑120份,铜粉10‑30份、润滑剂5‑10份。本发明中的手机中框的粉末冶金加工工艺包括如下步骤:混料、毛坯制作、脱油、真空烧结、初整形、二次烧结、精整形。本发明中手机中框使用粉末冶金工艺制作,强度高,精度好,色彩独特,牢固耐用。
本发明提供一种基体与涂层高结合力的稀土‑铁‑硼系烧结磁体的制备方法,包括以下步骤:采用真空熔炼方法制备出稀土‑铝锌合金铸片;将半成品的稀土‑铁‑硼系烧结磁体进行切片后与稀土‑铝锌合金按照一层合金铸片、一层磁体切片方式摆放入烧结盒中,然后放入真空烧结炉内,抽真空,加热升温至500℃‑600℃后保温至少6小时,使稀土‑铝锌合金在热处理下进行扩散;然后充入惰性气体缓冷至100℃以下;进行两级回火处理,出炉得混合磁体;在混合磁体的表面涂覆涂层,制备得成品磁体。在磁体晶界相和主相晶粒表面得到修复和改善,消除了机械加工对磁体基体的损伤,提高了磁体基体与涂层的结合力,使成品磁体能满足更多使用领域的需求。
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本发明涉及一种TiC基体钢基钢结硬质合金的制备方法,包括如下步骤:按照比例称量碳化钛粉和基体钢基体粉,将合金粉放入球磨机中进行混合及破碎,其中添加无水乙醇为过程控制剂,球磨后将湿混合粉放入真空干燥箱中进行干燥,干燥后备用。把有机单体和引发剂加入到溶剂中制备预混液;加入提高浆料流动性和分散性的添加剂;加入催化剂和pH调节剂并搅拌均匀,得到浆料;将浆料注入注凝模抽真空或震动除气,浆料固化成型后将坯体放入真空干燥箱中进行干燥,将干燥后的坯体在真空烧结炉中进行一体化脱胶和烧结,制备钢结硬质合金。本发明在保证了钢结硬质合金宏观性能的基础上,具有工艺简单、成本较低、易于制备大尺寸、复杂形状零部件的优点。
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一种YAG透明陶瓷及其致密化烧结方法,传统的YAG透明陶瓷配方采用Y3Al5O12,Y2O3与Al2O3的摩尔比为3:5,辅以SiO2、MgO、CaO、LiF等烧结助剂促进致密化。本发明不添加其它任何烧结助剂,避免因烧结助剂的添加引入杂质或缺陷。通过引入微量Y离子缺位(化学式为Y3‑xAl5O12‑1.5x),降低烧结温度,结合真空烧结与热等静压烧结技术,制备高透明YAG透明陶瓷材料。
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本发明公开了一种铜镍锡合金棒材,包含以下成分及质量百分比:镍14~16%,锡7~9%,钇0.05~0.3%,铝0.8~1.0%,铌0.2~1.0%,余量为铜和其他杂质。本发明还公开了一种铜镍锡合金棒材的制备方法:采用气雾化法按照上述成分及质量百分比制备合金粉末,然后经冷等静压成型、真空烧结和锭坯包套的方法制备合金锭坯,再用水封热挤压、冷旋锻及时效处理等工艺获得优质的铜镍锡合金棒材。本发明可避免铜镍锡合金在铸造过程中产生的成分偏析等问题,且成材率高,并可同时具有高强度和高韧性以及优良的耐磨耐蚀性能,综合性能优于铍青铜。本发明铜镍锡合金棒材可广泛应用于制造航天航空、石油钻井平台等高负载、高速和高腐蚀环境下使用的轴承、轴套、轴瓦及其它耐磨部件。
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本发明涉及一种VC‑VN塑料钢基钢结硬质合金的制备方法,包括如下步骤:按照比例称量碳化钛粉和塑料钢基体粉,将合金粉放入球磨机中进行混合及破碎,其中添加无水乙醇为过程控制剂,球磨后将湿混合粉放入真空干燥箱中进行干燥,干燥后备用。把有机单体和引发剂加入到溶剂中制备预混液;加入提高浆料流动性和分散性的添加剂;加入催化剂和pH调节剂并搅拌均匀,得到浆料;将浆料注入注凝模抽真空或震动除气,浆料固化成型后将坯体放入真空干燥箱中进行干燥,将干燥后的坯体在真空烧结炉中进行一体化脱胶和烧结,制备钢结硬质合金。本发明在保证了钢结硬质合金宏观性能的基础上,具有工艺简单、成本较低、易于制备大尺寸、复杂形状零部件的优点。
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