1152
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本发明公开了一种金‑陶瓷电接触复合材料及其制备方法,复合材料成分(重量%)为:陶瓷(Ti3SiC2)为:1%~5%,氧化锌(ZnO)为:0.1%~5.0%,稀土氧化物(Sm2O3)为:0.1%~5.0%,稀土氧化物(Gd2O3)为:0.1%~5.0%,余量为金。其制备方法包括:将电解法制备的金粉与陶瓷粉按重量百分比配好,放入高能搅拌式球磨机中混合均匀,再采用冷等静压、真空烧结、热挤压、拉拔、轧制等加工。本发明的特点在于:制备工艺简单,对环境无污染,复合材料的综合性能优异且稳定,适合于制备换向器、滑环、电刷、电极等电接触材料等。
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镍导电浆料组分及制备。一种厚膜镍导电浆料, 其组分为(重量%):硼粉1.0~8.0,铝粉0.1~1.0,锌 粉0.5~3.0和平衡量镍粉,各组分之和为100。其制 备方法为粉末冶金法。配料后经磨混、压结、真空烧 结、粉碎过筛,即得到能调配成镍导电浆料在空气中 烧成镍导体的镍粉。可以用窗玻璃做基片制作直流 等离子显示板,也可以用已掺杂的钛酸钡做基片,制 成热敏电阻电极。
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本发明涉及银基合金电接触材料及其制备方法。银基合金电接触材料重量%成分为:Sm:0.1~1.3,Ni:10~20,余量为Ag。发明制备方法通过真空或保护气氛熔炼按比例配好的Ag、Sm,之后快速雾化凝固制粉,再按一定比例与Ni粉混合机械合金化,经压制成型,真空烧结,挤压加工成丝材、板材、复合铆钉等。电接触材料具有晶粒细小,组织均匀,加工性能优良,抗熔焊性强,耐磨性好,抗电弧烧损能力强和接触电阻低而稳定的特点,可用于交直流接触器、继电器、控制器、断路器等。发明的制备方法工艺简单、效率高、环保无污染。
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本发明提供了一种钙热还原多孔TiO制备多孔钛的方法,涉及多孔材料制备技术领域。本发明方法包括以下步骤:(1)将钛、二氧化钛与造孔剂混合并压片,加热脱除造孔剂后,在真空条件下进行固固反应,得到多孔TiO前驱体;(2)在真空条件下,利用钙蒸汽对所述多孔TiO前驱体进行钙热还原,得到还原产物;(3)将所述还原产物采用酸性浸出剂浸出,得到浸出固体物;(4)将所述浸出固体物进行真空烧结,得到多孔钛。本发明以多孔TiO作为前驱体,制备的多孔钛具有多梯度的孔结构,孔径大小可从几微米到几百微米,孔的连通性好。
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本发明涉及一种颗粒增强金属基复合的制备方法,属于抗耐磨材料制备技术领域。本发明所述方法通过添加金属粉末Ni、Ni?Fe、Co、Co?Fe、W?Fe中的一种来改善颗粒增强金属基复合材料的性能,将增强颗粒、基体金属粉末、金属粉末球磨混粉后压实得到预制坯,真空烧结后最终得到颗粒增强金属基复合材料;合金粉末的添加量占预制坯的质量分数分别为5%~20%。本发明所述方法制备得到的复合材料的力学性能显著改善,为钢材、冶金、矿山等耐磨领域、激冷激热工况零件或者其他研究复合材料性能的研究者提供参考。
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本发明属于金属基耐磨复合材料技术领域,公开了一种耐磨镶嵌块增强钢铁基复合材料、制备方法及应用,预处理后的ZTA陶瓷颗粒与粘接剂按一定比例均匀混合,加入一定比例的合金粉末并混合均匀,装入石墨模具中进行干燥固化;放入真空烧结炉中预烧结,随炉冷却后取出具有构型的陶瓷颗粒烧结预制体;放置在铸型型腔中浇注金属液复合处理,得到具有结构陶瓷颗粒增强的耐磨复合镶嵌块;将制备出的多块镶嵌块打磨加工后,排列固定于铸型型腔,浇入高温金属液,二次复合制备出耐磨复合铸件;待耐磨复合铸件取出,并进行热处理,得到性能优异的耐磨复合铸件。本发明简化了生产工艺、降低生产成本、减少资源的浪费、提高使用寿命等。
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本发明涉及一种制备纳米碳管增强铝基复合材料的工艺,该复合材料由质量分数0.1%~10%的纳米碳管和89%~98.9%的铝粉以及1~5%的助剂作为原料,按球磨粉末→压制成形→真空烧结→得到纳米碳管增强铝基复合材料的工艺流程,制备出了具有高强度、高密度等性能的铝基复合材料。采用转速为200~1000转/分的卧式高能研磨机研磨,干法一步合成,省去了对粉体进行超声和干燥的工序,制备时间短,并解决了纳米碳管在铝基复合材料中均匀分散的问题。
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本发明公开了一种MIM注塑坯与金属制品的共同烧结成型工艺,包括制备MIM注塑坯、选择金属制品、组装、催化脱脂、烧结和出炉,其中催化脱脂包括初冲洗、催化、次冲洗和后冲洗工序,烧结包括负压脱脂、真空烧结、分压烧结和强冷。采用上述的成型工艺不仅技术先进,流程简单易控制、可直接使用现有的脱脂烧结设备,给生产带来了很大的便利,省工省料,大幅的提高的生产效率,而且制得的成品外观无任何异样和缺陷,其美观大方、质量稳定,组织结构致密均匀、结合力强、冲击韧性高、不易产生裂纹,具有力学承载能力强和持久稳定性好的优点,具有较好的经济效益和良好的应用前景。
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本发明公开了采用由海绵钛氢化制成的氢化钛粉代替钛粉制作粉末冶金制品的工艺,首先将海绵钛氢化,将脆性的氢化钛破碎分级后与合金元素混合,然后进行近净成型压制,在真空烧结的过程中完成脱氢。在使用氢化钛粉直接成型的过程中,由于脆性的氢化钛粉的二次破碎,压坯密度比使用钛或钛合金粉时更高,同时避免了钛的氧化,在烧结过程中由于氢化钛的分解,烧结坯的密度会迅速上升(>99%),此方法工艺过程短,成材率高,成本低,产品的密度高,含氧量低,性能好。
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一种含铝镍基导体及制备方法。含铝镍基导体其组分为(重量%):铝粉1.0—8.0,硼粉1.0—8.0和平衡量镍粉,各组分之和为100。其制备方法为粉末冶金法。配料后经磨混、压结、真空烧结、粉碎细磨,即得到能调配成导电浆料,在空气中烧成镍铝硼导体的粉末。印刷在热敏电阻电极基片上制作成热敏电阻电极,其老化率符合要求。
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本发明公开了一种以立方氮化硼为原料的珩磨工具及其制备方法,珩磨工具由铜、锡、铁、银、锰、硅、钛、立方氮化硼组成,原料经过混料、热压成型、二次真空烧结工艺制得珩磨工具。本发明制得的珩磨工具密度高、使用寿命,可用于类似汽车连杆大、小孔的珩磨加工。
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本发明公开了一种银镁镍合金坯锭的制备方法:先将Ag、Mg合金元素采用真空熔铸技术制备银镁中间合金;再将Ag、Ni合金元素、银镁中间合金按银镁镍合金牌号的成分比例配料,利用配有真空下可以多级加料的真空中频感应炉,把银镁中间合金、Ni分别放入多级加料系统,通过除气、精炼、保温等精密工艺来制备银镁镍合金铸锭。有效控制Ag的含气量、镁的氧化,浇铸成型所制备的坯锭直接经过冷轧加工,制备成板、片、带材,利用电阻炉在空气中进行内氧化处理(800℃/2h),材料表面不会产生‘起泡’。利用此法制备银镁镍合金坯锭,解决了控制少量添加组分Mg烧损不易控制及铸坯经冷轧加工成的板带材在大气中内氧化表面会‘起泡’的问题,为该材料的后续使用提供了稳定的工艺保证。
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本发明公开了一种制备高致密度钛及钛合金制品的粉末冶金方法,包括以下步骤:配料混粉、压制成型、气氛净化、气氛-真空烧结。本发明以钛粉或钛合金混合粉末为原料,压制成形后采用气氛-真空烧结,其中在400~600℃温度段采用气氛烧结,通入氢气和氩气的混合气体,保温2~3个小时,生成TiHx(0<x≤2),600~1350℃温度段采用真空烧结,并在1200~1350℃保温4~6个小时,利用氢的扩散解析作用和间隙固溶特性而致钛中的空位浓度和位错增加,增大了钛的表面活性,降低了烧结自由能作用制备致密钛及钛合金。此方法工艺制备的钛及钛合金产品致密度高,工艺路线短,可减少或缩短后续压力加工工序,降低加工成本。本发明克服了传统粉末冶金制备钛及钛合金成本高、致密度低的问题。
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本发明公开了一种银铜钒合金材料制备新方法,其工艺路线为:气水急冷雾化制粉技术和设备获得AGCU合金粉末→AGCU合金粉末与V粉进行机械合金化→冷等静压→真空烧结→复压+复烧→热挤压获得丝材或片材半成品坯→冷加工获得成品。本发明关键技术在于采用冷等静压、机械合金化、真空烧结、热挤压等粉末冶金技术集成制备了银铜钒合金。解决了钒加难入、化学成分不均匀等问题。从而间接地改善了材料的物理、力学、电学性能以及加工性能,提高产品成品率。
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本发明涉及一种Ti‑13Nb‑13Zr合金的制备方法,属于粉末冶金法制备钛合金技术领域。本发明所述方法直接将TiH2粉末、金属Nb粉末以及ZrH2粉末按Ti‑13Nb‑13Zr合金标准比例混合球磨,对混合粉末进行压制成型得到压坯后,对压坯进行真空烧结,最终制备得到高致密的Ti‑13Nb‑13Zr合金,本发明解决了现有技术中使用纯钛粉末制备Ti‑13Nb‑13Zr合金的传统生产方法中存在的工艺流程长、生产过程能耗高、成材率低、后续加工过程繁杂、生产成本高等突出问题。
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本发明属冶金类,真空冶金领域。需要解决的技 术问题是把真空泵抽出的CO气集中排放或者回收。主要技术 特征是镁生产的真空还原法,用碳做还原剂,以降低位的生产成 本。化学式:真空中:
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真空煅烧多钒酸铵制取五氧化二钒的方法。本发明涉及一种以多钒酸铵制取五氧化二钒的方法,属于冶金化工技术领域。其特征在于:将工业多钒酸铵破碎后放入真空冶金炉进行真空加热煅烧,制取五氧化二钒。真空炉内通入低压工业纯氧,以保证炉内氧化性气氛,并控制炉内压力为0.2ATM~0.3ATM。本发明的优点是反应在真空条件下进行,反应温度较常压下低,能耗低;真空条件下,可使部分低沸点杂质通过挥发除去,降低产品杂质含量,五氧化二钒产品纯度高。在同一反应器中可同时完成脱水、脱氨和熔化的全过程,操作简单易控、金属回收率高、生产成本低。
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本发明涉及一种贵铅物料真空蒸馏脱铅的方法,将贵铅物料置入真空冶金炉中,加热至1000℃以上并保持一段时间恒温,利用各合金元素的蒸气压的差异进行蒸馏分离。金、银在残留物中得到富集,铅、锑、铋等在挥发物中得到富集,且均为金属状产物,有利于下一步精炼处理。达到的技术指标为:铅铋合金中含银等贵金属小于0.05%;贵金属合金中含铅、铋均小于1%;贵金属的真空精炼直收率大于98%;对于含砷高的贵铅物料(5%左右),还可以真空蒸馏除去大于85%的砷;每吨物料大约需要耗电300~450度,同比下降约7%。
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本发明涉及一种从含铊渣中提取金属铊的方法,属于真空冶金技术领域。采用含铊渣在真空炉内三步蒸馏提取金属铊,控制真空度为8~40PA,时间为30~60MIN,三步蒸馏温度分别为在450℃~600℃、900-1100℃、700-850℃,在真空炉内提取铊的纯度可达99.9%以上,铊回收率可达90%以上。
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本发明涉及一种氮化铝氯化还原制备金属铝的方法,属于真空冶金技术领域。首先将向氧化铝中加入碳,然后混合均匀得到混合物料,将混合物料压制成块状,在通入氮气、压力为10-2Pa~50Pa、温度1300~1700℃的条件下还原得到氮化铝;停止通入氮气,继续通入低价氯化铝蒸气氯化歧化反应,最后控制冷凝器的温度为700~900℃并在冷凝器上获得易分离且结晶完好的金属铝。本发明流程简单,便于操作,原料价格低廉、易得,过程中无需加入任何其他添加剂以及煤燃料等,且三氯化铝与氮气可循环利用。
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锌镉合金真空蒸馏分离方法是一种真空冶金技术。将熔融态的锌镉合金加入真空炉内、控制炉内真空度10~30乇,炉温690~720℃蒸馏盘级数19~25级加料速度等技术条件、使锌和镉分先后蒸发,并分别收集、使锌和镉得到分离提纯。该法设备投资少,金属回收率高、车间占地面积小、基建投资不大、基本上消除了对环境的污染。
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本发明涉及一种用氧化铝碳热氮化真空热分解制备金属铝的方法,属于真空冶金技术领域。首先将向氧化铝中加入碳,然后混合均匀得到混合物料,将混合物料压制成块状,在通入氮气、压力为10Pa~50Pa、温度1300~1700℃的条件下还原得到氮化铝;将得到的氮化铝在压力为5~60Pa、温度为1850~2050K的条件下进行热分解反应20~60min,然后冷却至室温,在冷凝器上收集得到结晶良好的金属铝。本发明流程简单,便于操作,原料价格低廉、易得。
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本发明涉及一种从脆硫铅锑精矿中提取硫化铅方法,属于有色金属冶金技术领域。其特征是以脆硫铅锑精矿为原料,采用二次真空蒸馏的方法处理脆硫铅锑精矿。首先将脆硫铅锑精矿压块后放入真空炉坩埚中,在10Pa~50Pa的负压条件下,控制升温速率13~16℃/min升温至1250℃保温60min;以一次真空蒸馏获得的挥发物为原料,在10Pa的负压条件下,以5~10℃/min的升温速率升温至750℃蒸馏40min。通过二次真空蒸馏处理可获得含铅为>86.0wt%的硫化铅残留物和含铅<4wt%高锑低铅挥发物。该方法主要采用环保、经济的真空冶金方法处理脆硫铅锑精矿,最终实现了铅锑的分离且获得的硫化铅,提高经济效益。
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本实用新型涉及一种适用于间歇式真空炉的冷凝装置,属于真空冶金炉设备技术领域。该装置包括冷凝塔、隔板、隔热罩、坩埚和炉体,所述炉体内部底部设有坩埚、上部设有冷凝塔,坩埚外部设有隔热罩,坩埚和隔热罩之间设有加热装置,坩埚顶部通过隔板支撑设有冷凝塔,冷凝塔由若干使蒸气呈“S型”流动的冷凝盘组和顶部密封的冷凝塔盖组成,冷凝盘为中间凹陷的圆柱盘,凹陷的高度为30~100mm,冷凝盘顶部设有凹槽与相邻冷凝盘底部配合,冷凝盘设有蒸气通道,蒸气通道位于冷凝盘的中间、左侧或右侧的位置,蒸气通道的高度5mm,蒸气通道的直径为冷凝盘1的1/3。本装置不同物质将在装置冷凝器上不同部位进行冷凝。
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本发明公开一种分级挥发真空气化分离炉,属于有色金属真空冶金技术领域。本发明所述真空气化分离炉包括气化室和出料室,所述气化室包括炉壳、底部发热体、分体式侧壁发热体、气化坩埚、间壁通道、底部汇流盘、电极、一级挥发盘、二级挥发盘、三级挥发盘,一级挥发盘、二级挥发盘、三级挥发盘组合以后构成Ⅰ级冷凝区和Ⅱ级冷凝区;通过在气化坩埚与分级挥发构件间添加环径,改变高度,实现不同挥发盘上气化温度的调控。本发明设置了底部和分体式侧壁发热体,提高了蒸发坩埚内的温度。此外,炉壳及炉壳连接位置设置水冷密封结构,确保炉内的真空环境,多级挥发盘的设计实现了气化挥发物的回流和多次挥发物料的分级和循环挥发。
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本发明公开了一种用氧化镓真空碳热还原制备金属镓的方法,属于稀散金属真空冶金技术领域;本发明方法是将氧化镓中加入活性碳和粘结剂,混合均匀得到混合物料,将混合物料压制成块状,在压力为1Pa~100Pa、温度800~1200℃的条件下还原得到气态金属镓,通过控制冷凝区温度,在冷凝盖上获得易收集且结晶完好的金属镓;本发明流程简单,操作简单,制备过程中无需加入任何其他添加剂以及燃料,且剩余的活性碳粉可重复使用,成本低,适于工业化生产和市场推广应用。
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本发明涉及一种菱镁矿真空碳热还原制备金属镁的方法,采用真空冶金的方法,以煤为还原剂或添加氟化钙为催化剂,控制炉内压力20~700PA、升温至500~700℃,保温20~50MIN,使物料完成热分解及焦结过程;再升温至1300~1500℃的条件下还原熔炼40~60MIN,得到块状金属镁。在不同条件下,同一真空炉内完成原料分解焦结、碳热还原,流程简单;原料价格低廉、易得;金属镁块结晶良好;整个反应过程在真空中进行,减少了对环境的污染。
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本发明涉及一种真空碳热还原制备碳化钛粉的方法,采用真空冶金的方法,以TiO2和碳为原料,钛白粉和碳粉的质量比为20∶9~21,经破碎,压块后进入真空炉内,以10℃/min~15℃/min的升温速率加热至1300~1600℃,保温2~10小时,炉内压力为10Pa~100Pa,使物料发生真空碳热还原反应,制得超细碳化钛粉。
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本发明涉及一种分离闪锌矿中锌和铁的方法,属于有色金属冶金技术领域首先闪锌矿原料磨碎后制成粒度为10mm~50mm的圆粒,将圆粒在真空炉内的系统残压为10~100Pa条件下,先以13~16℃/min的升温速率升至800℃,再以10~18℃/min的升温速率升至温度为1000~1500℃蒸馏30~150min;蒸馏结束后,停止加热,让真空炉自然冷却,待炉内温度降至100℃以下,关闭真空炉,最终获得含锌<0.1wt%、含铁>60wt%的高铁低锌残留物,和含锌>60wt%、含铁<1wt%的低铁高品位锌精矿冷凝物。该方法采用经济、环保的真空冶金技术,直接处理含铁闪锌矿,分别产出高铁低锌残留物和低铁高品位锌精矿,从而实现冶炼源头分离闪锌矿的铁和,缩短后续处理流程,提高经济效益。
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本发明涉及一种处理热镀锌渣或锌锡粉的连续真空蒸馏设备及其应用方法,属于真空冶金技术领域。该处理热镀锌渣或锌锡粉的连续真空蒸馏设备,包括进出料系统、真空蒸馏系统和加热系统。本装置以热镀锌渣或锌锡粉作为原料,经处理后,通过料液密封与真空蒸馏系统形成密闭空间,调节液位高度实现连续进料,得到金属锌的过程。本装置可实现真空连续进料,产品纯度高,处理过程绿色环保、无污染,同时可提高企业生产效率、降低企业生产成本。
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