1158
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本发明公开一种NiTi/表面多孔Ti生物梯度复合材料的制备方法,属于生物医用材料制备技术领域。本发明所述方法为在真空环境下按成分配比称取Ti粉和Ni粉后进行机械球磨得到NiTi混合粉末,将Ti粉和NH4HCO3粉混合得到Ti‑NH4HCO3混合粉末,依次将两种混合粉末分别填入分层组合模具套筒的内层和外层压制生坯,压制好的生坯放入石墨模具中采用放电等离子炉进行烧结,烧结完成后冷却退模即得NiTi/表面多孔Ti生物梯度复合材料。本发明制备的NiTi/表面多孔Ti生物梯度复合材料具有高强度低模量和优异的生物活性,同时梯度合金界面层可抑制Ni离子的溶出,提高了材料的生物安全性。
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本发明公开了一种钯合金及其制备方法,涉及利用高能球磨技术制备钯钨钼铼合金的新方法:以粒度小于120目,纯度大于99.9%的钯粉、钨粉、钼粉和铼粉为原材料,按合金设计成分的重量进行配比,然后在水冷条件下的高能球磨机中进行球磨5-20小时,再将球磨好的合金粉末进行冷等静压成型(压力为100-300MPa),最后在真空度为1×10-3Pa、烧结温度为1000-1200℃的条件下进行烧结3-5小时,得到PdWMoRe合金材料,其重量百分比化学成份为:5.0-30.0W,0.1-5.0Mo,0.1-5.0Re,余量为Pd。本方法具有制备工艺简单、生产成本低、产品质量高等特点,通过机械高能球磨和冷等静压等技术集成制备的PdWMoRe合金是一种性能优异的精密高电阻材料,在仪器仪表、电器、电子等行业具有广泛地应用前景。
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本发明涉及一种银MAX相滑动电接触材料的制备方法。该技术的特点在于,以常用的Ti3AlC2或Ti2SnC两种MAX相粉与银粉为原料,采用机械合金化+半固态液相烧结技术,并通过塑形加工获得银基滑动电接触材料。该技术的优点在于,可利用现有生产设备,投资少,生产成本低。该技术所获得产品优势在于,能够充分发挥MAX相自润滑、高韧性、可导电性能的优点,获得自润滑性良好、高导电的银基滑动电接触材料产品。
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本发明提供了一种多级孔结构泡沫金属的制备方法,属于多孔材料技术领域,包括如下步骤:将粉末状的四氧化三铁与乙炔黑一起机械混合球磨,压片,并作为正极材料组装成锂离子或钠离子电池,放电0.01‑1V,然后将放电后的电极材料取出并置于目标金属盐的无水溶液中进行反应包覆,之后收集包覆后的粉末、还原烧结成块体,并在酸中溶去四氧化三铁核心得到多孔泡沫金属材料,本发明的多级孔结构的泡沫金属的制备方法简单,易操作,有广阔的应用前景。
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本发明提供一种用于拉制玻璃纤维的坩埚、Pt基高温合金及其制备方法,其中Pt基高温合金中Ru的含量为0.5wt%~20wt%,还含有Me元素,所述Me元素为Cr、Nd、Sm、Sc、Er、Dy、Ta中的至少一种元素;所述Me的含量为0.05wt%~1.5wt%。本发明的Pt基高温合金在合金表面形成致密的氧化膜防止合金氧化烧损、内部原位生成添加元素的氧化物,该氧化物对合金起到弥散强化的作用,使得Pt基高温合金强度大幅度提高,抗氧化挥发性能也大幅度提高,该Pt基高温合金还有优良的高温强度、耐腐蚀性和高温抗电蚀性,且材料价格低,加工性能良好,适合玻璃纤维所用坩埚部件材料的产业化应用。
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本发明公开了一种生物医用多孔钛铌铜骨科植入材料及其制备方法和应用,本发明所述骨科硬植入材料由钛、铌和铜生物元素构成,将钛、铌和铜金属粉末称重配比经球磨获得复合金属粉末;将球磨后的复合金属粉末与造孔剂碳酸氢铵按所需孔隙率进行计算、称重和配比后利用V型混料机混合;然后经冷压成型制得圆柱体压坯,将圆柱体压坯置于脉冲等离子活化烧结炉中,系统真空抽至后进行阶梯加热过程活化烧结,烧结完毕完成后随炉冷却至室温、退模获得生物医用多孔钛铌铜材料。利用本发明方法制备得到生物医用多孔钛铌锆材料具有与人体骨骼相匹配的孔隙特征和低弹性模量,并且不含粘结剂、成分洁净、成分组织均匀等特点,是良好骨科硬组织修复或替换材料。
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本发明公开一种复合材料捣镐及其制备方法,属于零部件制备技术领域;本发明所述复合材料捣镐包括镐身和镐掌,其中镐掌的四周表面上包裹了一层陶瓷颗粒增强金属基复合材料,该复合层的厚度有5~20mm,颗粒的体积分数为20%~80%;镐身为金属基体,镐掌和镐身是通过焊接连接在一起的;其中所述复合材料捣镐的镐掌是通过压力铸造方法制备。本发明制备得到的镐掌硬度高,具有较高耐磨性和冲击性能,耐磨层厚并且不会脱落,大大延长了其使用寿命,捣固车的工作效率也大幅提高;采用压力铸造的方法,组织致密无缺陷,综合机械性能好;工艺简单,成本低,可获得较大的经济效益。
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本发明公开了一种渐变式吸液芯平板微热管及其制备方法。所述微热管由上下管壳、吸液芯和液体工质组成,其中吸液芯由不同大小的铜粉颗粒分层分段烧结后再化学刻蚀形成梯度浸润的表面加工而成。吸液芯从蒸发段到冷凝段厚度逐渐变薄、宽度呈梯形状减小,该设计增加了热管内部气体流动空间。吸液芯由不同大小的铜粉颗粒分层烧结,一方面利于液体工质渗透,另一方面提高了液体回流速度。吸液芯经化学刻蚀后呈梯度润湿表面,对液体工质的作用力增大,从而加快内部工质流速,使蒸发段不易产生烧干现象。本发明所述的平板微热管,具有结构简单,热阻低,传热极限大,换热性能良好等优点,适用于多种电子设备散热。
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本发明公开一种铜/氧化铝原位复合蜂窝材料的制备方法,属于多孔复合材料领域,本发明所述方法采用铝粉、氧化铜粉均混后加入增塑剂和水混炼,混炼料挤压成蜂窝结构体,挤压后的蜂窝结构体干燥后通过真空及还原气氛两步还原烧结,制得铜/氧化铝原位复合蜂窝材料;本发明所制备的铜/氧化铝原位复合蜂窝材料,原位生成的氧化铝与铜基体界面结合良好,具有耐高温、高强、高导热等特性,生产成本低,可实现工业化生产。
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本发明涉及一种银/石墨/石墨烯滑动电接触材料的制备方法,属于滑动电接触材料技术领域。本发明通过沥青改善石墨与银基体的界面润湿性,通过沥青改善石墨烯在银基体中的分布状态,采用机械合金化、粉末烧结、塑形加工相结合的工艺来制备银/石墨/石墨烯滑动电接触材料。本发明方法可利用现有生产设备,投资少,生产成本低;能够充分改善石墨与银基体的界面润湿性,石墨烯在银基体中的均匀分布,最终获得自润滑性、导电良好的银基滑动电接触材料产品。
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本发明提出了一种铅冶炼铋金属高效回收工艺方法,其步骤为:将铅冶炼中的粗铅与低铋挥发铅搭配熔炼铸成低铋阳极板;将低铋阳极板于铅电解槽中电解,让铋富集于阳极泥中,铅析出精炼得铅锭;将阳极泥于熔炼炉熔炼、吹炼得贵铅;真空蒸馏炉蒸馏贵铅得贵银和高铋挥发铅;高铋挥发铅直接入精炼锅火法精炼得铋锭产品,低铋挥发铅来自真空蒸馏炉的挥发产物,含铋15‑25%,阳极泥中的铋铅之比控制为:Bi:Pb≥2.33:1,真空炉的高铋挥发铅控制Bi≥70%,Pb≤30%,小于该指标时作为低铋挥发铅返回第一步配入粗铅熔铸为阳极片电解。本发明以真空炉为核心,控制铅电解阳极片和阳极泥中铋铅比例获得高铋挥发铅直接火法精炼得铋锭,取消铋电解,实现降耗增效。
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本发明公开了一种三维连通网格状分布的有序多孔钛制备方法,属于粉末冶金法制备多孔钛技术领域。本发明利用TiH2粉末和有机网格模板,制备出一种有序多孔钛。将TiH2粉末制成浆料,均匀填充入有机网格模板中,层层堆叠,干燥,将试样放入真空炉烧结,热分解有机网格,再高温烧结,得到的多孔钛孔隙在三维空间呈网格状分布,且具有孔径大小均匀的通孔;使用TiH2粉末为原料能方便前期制备粉末浆料时不被氧化,在烧结过程析出氢气还可促进烧结和防止钛高温被氧化;本发明成本低,制备工艺简单,制备的有序多孔钛孔隙率和孔径大小可调,钛骨架强度高。
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本发明涉及一种熔盐电解铝惰性阳极及其制备方法和应用,属金属陶瓷复合材料技术领域。本发明的惰性阳极由金属相和氧化物相合成,其中氧化物相由纳米和准纳米级别的Al2O3,ZrO2,V2O5,CeO2和MgO微粉组成,金属相由Cu,Ni,Co,Fe,Al,Mn,Zn,Cr,Ti,Nb,V,Ta,Y微米级别粉末组成。本发明的方法由氧化物纳米和准纳米粉与混合金属微米粉经过湿式研磨,干燥,等静压或机械压成形后,再经过真空或保护气氛烧结炉烧结和机械加工后得到。本发明的惰性阳极作为熔盐电解铝碳素阳极的替代物。本发明的惰性阳极具有导电性好及熔点高,电解产出的原铝产品不受阳极污染,韧塑性和热强度高,机加工性能好,成本低,原铝的杂质含量达到国标要求,阳极的损耗量达22-25mm/年等优点。
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本发明涉及一种铜/石墨导电滑板材料的制备方法,属于电力机车接触滑动材料技术领域。本发明采用球磨混粉、粉末成形与烧结、塑形加工与整形相结合的工艺制备铜/石墨导电滑板材料。本发明方法可利用现有生产设备,投资少,生产成本低,能够充分改善石墨与铜基体的界面润湿性,获得自润滑性、导电良好的铜基滑板材料。
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本发明公开了一种梯度多孔钛基/二氧化铅复合电极及其制备方法,该方法采用粉末冶金方法,以TiH2为原料,NH4HCO3为造孔剂,通过控制不同梯度层的造孔剂质量分数获得梯度多孔钛基体;在梯度多孔钛基体上热沉积形成致密的锡锑氧化物中间层;在锡锑氧化物中间层上电沉积复合二氧化铅活性层。发明中所述梯度多孔钛基体可以是2~3层,孔隙度为20%~40%,所述复合二氧化铅活性层的厚度为80μm~500μm。本发明使用梯度的结构设计在不损失性能的前提下减低了密度并可以实现对基体孔隙率的进一步调控;显著降低了中间层“泥裂”现象出现的可能性,改善中间层的致密性使电解池中的氧向电极表面的扩散减少且优化电沉积效果,降低了基体表面的钝化可能从而提高了使用寿命。
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一种生产砷化锌的设备,包括电加热系统、可放置于加热系统内的炉胆(2)、连接炉胆的抽真空系统(3)和气氛保护系统(4)、罩盖在炉胆顶端的砷化锌收集器(5);所述炉胆采用掺入高导热系数金属的钢材制作,炉胆经渗碳处理和表面硼化处理;所述掺入高导热系数金属的钢材是将铁粉、铜粉、银粉、碳粉按比例混合均匀,放入中频炉加热至融化,将融化的金属倒入模具,并加入除泡剂,冷却后得到高导热系数的钢材;其中,铁粉:铜粉:银粉:碳粉的质量比为1:0.4:0.32:0.15~1:0.57:0.51:0.3;所述高导热系数金属是指导热系数不小于150千卡/米·小时·度的金属,包括银、铜。本发明可一次完成砷化锌的合成和真空分离,合成的砷化锌纯度高,且产量大、生产成本低、使用寿命长、易于检测维修。
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本发明涉及一种有色金属电积用低银铅合金多元阳极材料及制备方法,所述阳极材料的重量百分比为银0.1~0.2%,铟0.1~1%,锡0.1~0.5%,锆0.1~0.3%,钛0.01~0.4%,余量为铅。阳极板体的制作工艺流程是:将铅块熔化后先加入锡钛中间合金,待熔化后再加入部分铅,待熔化后再加入银铟和铅锆中间合金,待熔化后加入余量的铅至熔化得到铅合金液,然后将铅合金液进行浇注,冷却后得到毛坯板,之后轧制得到铅合金板,再对铅合金板进行增表处理,然后校平、剪切,经活化处理后得到成品板。本发明的阳极材料在高电流密度下使用具有优良的抗腐蚀性能,并且在湿法电积锌,湿法电积铜和锰等电冶金过程中大幅降低电解槽电压,降低能耗。
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一种有色金属电积用新型阳极材料的制备方法,其特征在于由如下重量百分比的成份制备:银0.1~0.2%,钴0.05~0.1%,锡0.1~0.5%,钙0.05~0.09%,锑0.1~1%,余量为铅,制备工艺流程是:将铅熔化后按银0.1~0.2%加入银钴和锡钴中间合金,待熔化后再加入铅钙中间合金、锑块以及余量铅,搅拌至少10min后静置5min,除去浮渣,浇注成毛坯合金板,冷却后轧制,铅合金板再通过增表处理,校平、剪切成所要求尺寸的合金阳极,采用本发明制得的新型阳极具有优良的机械性能和抗腐蚀性能,并且在湿法电积锌、铜、镍等电冶金过程中能大幅度降低电解过程的槽电压和能耗。
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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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本发明属于烧结炉技术领域,尤其是一种粉末冶金烧结炉及其烧结工艺,该工艺包括如下步骤:S1,原材料准备,选取铁、铜、铝、钛、镍、钨和氧化铝其中三种粉末作为粉末原料;S2,将选取的粉末原料倒入搅拌机设备中充分混合。该粉末冶金烧结炉及其烧结工艺,通过设置往复抽吸机构,对烧结炉设备的烧结腔内产生废气实现往复抽吸的效果,并与循环过滤机构配合使用,对废气实现多重净化、过滤的效果,解决了现有的金属粉末冶金工艺用真空烧结炉设备存在着尾气处理效果不好的缺陷,在烧结炉设备烧结的过程中,会产生大量的有害气体,这些气体如果不能够进行有效的处理,排放到大气中,会对空气造成严重污染的问题。
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本发明公开一种自生ZTA陶瓷增强铁基复合材料制备方法,属于金属基复合材料技术领域。本发明所述方法将氯化铁与氢氧化钠等溶液水热反应生成的铁前驱体与硝酸铝、氯氧化锆、氢氧化钠等溶液水热反应生成的ZTA前驱体充分搅拌混合进行液液掺杂,再经焙烧、还原等工艺得到原位自生复合粉体,将其装入石墨模具中预压和冷等静压,经过真空烧结工艺即可获得自生ZTA陶瓷增强钢铁基复合材料。本发明中的ZTA陶瓷为原位生成,陶瓷表面无污染并与钢铁基体的相容性良好,界面结合强度较高,具有广阔的应用前景。
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本发明公开一种碳化钨颗粒增强钢基表层复合材料及其制备方法,属于耐磨材料制备技术领域,该复合材料由复合层、过渡层、基材层三层构成,过渡层位于复合层和基材层之间,复合层为碳化钨颗粒与45钢金属粉的混合粉末,过渡层为钨粉与45钢金属粉的混合粉末,基材层为45钢金属粉;其制备方法是先准备粉末,再压制预制坯,最后进行真空烧结,得到碳化钨颗粒增强钢基表层复合材料;本发明制备温度较低,增强颗粒在基体中的分布均匀性好,制得的碳化钨颗粒增强钢基表层复合材料不含有杂质,性能较高,有利于环保,可以在激冷激热、冲击磨损等复杂工况下服役,具有较好的抗冲击、氧化能力。
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本发明涉及一种微波高效脱除MXene二维材料含氟官能团的方法,属于功能材料杂质净化领域,包括如下步骤:取液相法刻蚀后的MXene材料置于微波真空炉内,通惰性保护气,以10‑20℃/min的升温速率将物料加热至300‑600℃,保温5‑20min,得到无氟官能团的二维层状MXene材料。本发明利用微波作为热源,将MXene材料置于真空烧结炉中,由于微波具有选择性加热的优势,可对含氟官能团微区加热,避免了传统热处理对物料和坩埚的整体加热;较低的热处理温度和较短的处理时间,避免了二维MXene晶粒长大和层状结构崩塌,为MXene表面官能团选择性调控,特别是含氟杂质的去除提供了一种新方法。
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本实用新型公开了一种普洱茶茶膏自动加工装置,包括洗茶装置、第一输送管、煮茶过滤装置、过滤腔、真空分离腔和真空干燥腔,所述洗茶装置的内部安装有搅拌装置,所述第一输送管的另一端通入煮茶过滤装置,所述煮茶过滤装置的内部下端开设有过滤腔,所述过滤腔的底部一侧与第二输送管的一端相连通,所述真空分离腔的下端开设有真空干燥腔,真空分离腔远离第二输送管的一侧通过导液管与沉淀装置相连通,所述真空干燥腔的底端开设有活动卸料口与储料装置相连。本实用新型通过双洗茶装置洗茶提高了洗茶效率,通过煮茶过滤装置等结构的使用,避免了煮茶不均匀,真空分离腔等结构使茶膏质量更好,控制阀进行定时,高效省力。
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一种可在空气中烧结厚膜电阻的镍铬基电阻材 料及其制备方法,镍铬基电阻材料由质量百分比为80~99%的 主料和1~20%的辅料组成,主料是分子式为 Ni1- xCrx的镍铬合 金,其中0.01≤x≤0.9;辅料为铁粉、锌粉、硅粉、硼粉及铝 粉中的一种或几种,主料和辅料配料后,经磨混、压结、真空 烧结、粉碎细磨即得,其制备工艺简单,与一定量的玻璃粉体 混合制得厚膜镍铬基贱金属电阻;本发明具有可以在空气中烧 成、工艺简单、电阻不分散等优点,并可代替 RuO2贵金属厚膜电阻浆料应用 于加热元件中;同时该材料还可作为导体应用于滤波器、压敏 电阻的电极中;该镍铬基电阻材料与硼硅系无铅玻璃制备成的 贱金属电阻符合环保要求。
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本发明涉及一种碳包覆硅纳米颗粒及其制备方法、应用,其中,所述制备方法包括:提供一由石墨和硅混合的块状物作为阳极,提供一石墨棒作为阴极,并将所述块状物与所述石墨棒置于电弧炉中;将所述电弧炉抽真空并充入缓冲气体,其后,启动电弧,制备得到碳包覆硅纳米颗粒,其中,所述块状物中石墨与硅的质量比为5~30:70~95。本发明以硅和碳混合压制的块状物为阳极,石墨棒为阴极,采用直流电弧法可一步制得碳包覆的硅纳米颗粒,制备方法简单,有利于工业大规模生产,同时,所制备的碳包覆的硅纳米颗粒可直接应用在锂离子电池中,从而实现高附加值的制备锂离子电池负极材料。
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本发明涉及一种难熔金属纳米氮化物及其制备方法,其中,所述制备方法包括步骤:提供一块状难熔金属和钨棒,对所述块状难熔金属进行预处理,除去表面的金属氧化层,并将所述块状难熔金属和所述钨棒置于电弧炉内;将所述电弧炉抽真空,其后,充入缓冲气体并启动电弧,即制得难熔金属纳米氮化物。本发明采用具有操作简单、环境友好以及反应气氛可控等优点的直流电弧等离子法制备所述难熔金属纳米氮化物,制备工艺简单,且不会对环境造成影响。
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本发明涉及有色金属冶炼领域,具体涉及一种从硬锌中回收锌和铅的方法,包括如下步骤:步骤一:将硬锌渣进行第一次真空蒸馏处理,第一次真空蒸馏温度为505‑548K,第一次真空蒸馏压强为1‑10Pa,第一次真空蒸馏时间为30‑60min;第一次真空蒸馏处理后得到第一次挥发物和第一次残留物;第一次挥发物为精锌;步骤二:将第一次残留物进行第二次真空蒸馏处理,第二次真空蒸馏温度为981‑1091K,第二次真空蒸馏压强为1‑10Pa,第二次真空蒸馏时间为20‑40min,第二次真空蒸馏处理后得到第二次挥发物和第二次残留物,第二次挥发物为精铅,第二次残留物为锡铁铜复杂合金相。本发明通过真空分段蒸馏实现锌和铅的回收,提高了锌、铅回收率,缩短工艺时间,整个过程无废物产生,清洁环保。
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本发明涉及一种层状陶瓷增强颗粒金属基复合材料的制备方法,属于耐磨材料制备领域。本发明所述方法首先将金属粉末均匀混合,然后放入压片机分别进行预压制成型,然后将预压制的预制体分层铺叠放入压片机中整体压力成型,最后将成型的预制体放入管式真空烧结炉中烧结成型。本发明所述方法采用分开压制再进行整体排列烧结比原有直接压制烧结致密性更好,在不损失硬度的同时获得塑韧性能的提升,中间有过渡层也不会有明显的性能突变,满足实际中的生产性能的需要。层状结构的顺序可以任意控制,更方便调控陶瓷增强颗粒金属基复合材料整体性能,进而优化陶瓷增强颗粒金属基复合材料耐磨性能。
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本发明涉及一种绿色荧光粉及其制备方法,该绿色荧光粉化学特征表达式为 Gd(1-x-y)2O2S : Tbx,Dyy其中基质为Gd2O2S,激活剂为Tb3+和Dy3+。加入硫磺、掺杂剂 和助熔剂,用真空烧结的方法制备荧光粉。在无还原性气氛的条件下,用真空低温烧结的 方法直接合成,烧结温度为500~1000℃,烧结时间1.5~4.5小时。在较低的温度且较短 的保温时间下可制得性能良好的荧光粉,所制备粉体粒度较小,而且显示更优的发光 性能。该荧光粉在紫外线、X射线激发下都可以发出绿色荧光,激发波长为254nm时, 主发射波长为545nm;所制得粉体粒度可达几十纳米,并同时发射绿色荧光,发光效 率高,性能稳定。
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