本发明涉及一种镍离子均匀掺杂技术制备高性能的氧化钬磁光透明陶瓷。首先配制硝酸钬和氯化镍混合溶液并搅拌均匀;向混合液中逐滴滴加氢氧化钠溶液得到浅绿色沉淀,继续搅拌、陈化后,再进行过滤洗涤获得掺镍的氧化钬前驱体。然后将前驱体加入到硫酸铵溶液中反应,得到的衍生物经洗涤、干燥、研磨及过筛处理后,再经高温煅烧获得镍掺杂的氧化钬超细粉末;粉末经成型、高温烧结和机械加工后,获得掺镍的氧化钬磁光透明陶瓷。优点是:通过氢氧化钠直接沉淀路线生成的产物中镍的成分分布均匀,且煅烧产物具有较高的烧结活性,特别是采用具有反铁磁性的氧化镍进行掺杂不仅得到了高光学质量的氧化钬陶瓷,而且提高了陶瓷的费尔德常数。
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本发明公开的了一种纳米扩散-还原法制备钕铁硼的方法,具体包括以下步骤:1)纳米稀土氧化物溶胶的制备;2)钕铁硼坯料的制备;3)钕铁硼坯料的纳米稀土氧化物扩散;4)钕铁硼坯料的脱溶剂处理;5)将步骤4)中脱溶剂处理后的钕铁硼坯料装入烧结盒烧结,最后热处理;本发明的方法既能保持钕铁硼很高的剩磁、磁能积,又能有效提高钕铁硼磁体的矫顽力。
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本发明公开了一种细晶粒高矫顽力钕铁硼永磁材料及其制备方法。该细晶粒高矫顽力钕铁硼永磁材料的晶粒尺寸为2~5.5μm,含有Zr、Ti、Nb中的一种或几种。Zr、Ti、Nb先和LRE形成辅合金,然后主合金与辅合金混合进行氢破碎、气流磨制粉以及烧结处理,得到细晶粒高矫顽力钕铁硼永磁材料。
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本发明涉及一种短流程Ce‑Fe基烧结永磁体及其制备方法,属于稀土永磁材料技术领域。该磁体化学式通式按质量百分比为:[Ce1‑x‑y‑z(Nd,Pr)xReyLaz]aFe100%‑a‑b‑cBbTMc,其中:0.15≤x≤0.25,0.05≤y≤0.15,0.0≤z≤0.05;31%≤a≤33%,1.0%≤b≤1.2%,0.5%≤c≤2.0%;Re为Gd,Ho,Y中的一种或者几种;TM为Co,Al,Cu,Nb,Zr中的一种或者几种。本发明磁体中Ce在各稀土元素中所占的权重最大,不含重稀土元素Dy和Tb。本发明可采用单合金烧结工艺,也可以采用双主相或多主相烧结工艺制备。本发明采用超低温烧结技术,烧结温度在930℃~980℃,且无需回火处理,大幅度简化生产工艺流程,节约制造时间和节约能源。
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本发明涉及碳化硅陶瓷技术领域,本发明提供了一种碳化硅陶瓷及其制备方法。该碳化硅陶瓷制备方法包括准备原料、生坯制备、反应烧结和二次烧结除硅步骤,本发明通过先进行反应烧结,提高了坯体中碳化硅的含量;然后通过将坯体埋入碳粉中进行二次烧结除硅,碳化硅中的硅蒸发,迁移到碳化硅外部碳中,从而使得碳化硅中的自由硅得以消除,最终获得高纯、一定气孔率的碳化硅陶瓷,此种工艺相比传统重结晶碳化硅制备工艺烧结温度要低很多,而且所制备出的碳化硅陶瓷孔隙率低,强度高,耐高温性能更好。
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本发明涉及一种由钕铁硼回收废料烧结而成的钕铁硼磁体及其制备方法,属于稀土磁材料技术领域。钕铁硼磁体是通过回收废料与配制料形成的混合料通过烧结工艺制备而成,回收废料与配制料的质量百分比分别为2~50%与50~98%;回收废料为:RxMyBzFe(1-x-y-z)(x=29-32%,y=0-4%,z=0.9-1.1%),配制料为:RxMyBzFe(1-x-y-z)(x=29-35%,y=0-4%,z=0.9-1.1%),R均选自La、Ce、Pr、Nd、Gd、Ho、Dy中的一种或多种,M均为Co、Al、Cu、Nb、Zr、Ga中的一种或多种。本发明提高了回收废料的综合利用率和制备效率,降低了生产成本。
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本发明涉及一种细晶粒各向异性致密化钕铁硼永磁体的制备方法,步骤为采用传统烧结钕铁硼工艺,经速凝、氢破、气流磨、取向成型后,通过低温预烧结的方法可以得到晶粒细小但质地疏松的磁体毛坯,随后将该毛坯进行热压致密化,再进行回火处理后即获得兼具细晶粒和致密化的各向异性钕铁硼磁体。利用本发明提供的方法有效地避免磁体烧结过程中的晶粒长大,制备的磁体兼有细晶粒结构和高致密化,晶粒度接近于气流磨粉末颗粒度的细晶粒磁体。
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本发明公开了一种碳纳米管增强的铁基复合材料的制备方法,依次包括:步骤一、称取:45份的镀铜碳纳米管、15份的镀铜石墨烯、3份的镀铜碳纤维,3份的氮化钽,2.2份的镍粉、1份的铜粉和200份的Fe粉;再加入5重量份的润滑剂进行球磨混合;得到混合料;步骤二、将所述步骤一制备的混合料在750Mpa的压力下压制;得到毛坯;步骤三、将所述步骤二制备的坯料进行二期烧结;得到烧结后的合金块;步骤四、将所述步骤三处理后的合金块进行热处理;得到本发明碳纳米管增强的铁基复合材料。本发明方法采用特定的配方和工艺,制备得到的铁基复合材料不仅具有高的韧性,而且具有超高强度和超高耐磨性,特别适合汽车发动机零件。
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本发明提供了一种钕铁硼烧结过程的保护烧结炉加热室的烧结方法,所述烧结方法包括装料、抽真空、升温、保温、气冷却的步骤。本发明的烧结方法既可以防止大杂物掉入加热室底部的保温层钼片和加热钼片上又可以实现装炉前使用吸尘器将加热室内部轻易清理干净;使得加热钼片在充入冷却氮气的过程中不和氮气发生反应,防止脆化和失效,延长了加热钼片的使用寿命;避免了产品和保温层表面钼片的氧化;也防止了在加热过程中的误操作。
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本发明涉及一种提高混合稀土永磁体及其制备方法,属于稀土永磁材料制备领域。混合稀土永磁体由富镨钕的母合金A和富镧铈的母合金B粉碎成富镨钕的磁粉A和富镧铈的磁粉B,并混合制备而成,其中富镨钕的磁粉A和富镧铈的磁粉B分别占混合稀土永磁体总质量的30~70%和30~70%。本发明通过结合钕铁硼磁体液相烧结的特点,选用细粒径的富镨钕磁粉和粗粒径的富镧铈磁粉,在共混均匀后成型制得的压坯料在烧结过程中实现致密化,从而实现晶粒表层稀土元素的调控,进而提高混合稀土永磁体的综合磁性能。
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一种氧化铒透明陶瓷的制备方法,将钼酸铵溶液滴加到硝酸铒母盐溶液中,产生钼酸铒;继续滴加氨水,在滴加结束后,陈化,得到大量白色沉淀,过滤洗涤,获得含有钼酸铒的硝酸盐类铒基层状化合物,再将该化合物加入到硫酸铵溶液中浸泡进行离子交换后,经洗涤、干燥、研磨及过筛处理,煅烧,获得含有钼酸铒烧结助剂的氧化铒纳米粉末;预压、再冷等静压成型、高温无压烧结,经退火处理和机械加工后,获得氧化铒透明陶瓷。优点是:通过反应自生成的钼酸铒沉淀作为烧结助剂,以及硫酸铵作为离子交换剂制备出颗粒粒度小、粒度均匀、分散性好的高活性氧化铒粉体,采用该氧化铒粉体通过无压烧结获得直线透过率高的氧化铒透明陶瓷。
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本发明公开了一种铁基复合材料的制备方法,依次包括如下的步骤:步骤一、称取配料进行球磨混合,混合时间为3小时;得到混合粉末;步骤二、将所述步骤一制备的混合粉末在700Mpa的压力下压制;得到坯料;步骤三、将所述步骤二制备的坯料进行二期烧结,得到烧结后的合金块;步骤四、将所述步骤三处理后的合金块进行热处理;得到本发明所述的铁基复合材料。本发明制备得到的铁基复合材料不仅具有高的韧性,而且具有超高强度和超高耐磨性,特别适合汽车发动机零件。
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本申请公开了一种n型PbSe基热电材料,所述n型PbSe基热电材料化学式为Pb0.8+xAg0.1Sb0.1Se0.8Te0.2;其中,x的取值范围为0.01~0.20;x表示掺杂的Pb的摩尔分数;实现了PbSe由未掺杂前的p‑n转变,到掺杂后的n型材料,有效提高了电导率,功率因子PF在整个温度范围内都有大幅度提升,最终实现热电优值的提升。
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一种粉末冶金缸体的制造方法,步骤:将铁、铬、钼、锰、镍、碳及铜按质量百分比混合成混合粉;将上述混合粉在压机上压制成密度为6.2~7.2g/cm3的支座生坯;在温度1000℃~1350℃中进行烧结,烧结的时间为5~180分钟,在非氧化性气氛中进行退火;通过挤压成型机或精整压机改装的压机上进行挤压,挤压变形量在直径方向上大于等于2%;根据尺寸要求选择性加工,蒸汽处理。本发明的优点在于:制作工艺简单,精度高、表面光洁度好,有效消除了锻造过程中由于在高温下进行而使模具易产生龟裂的难题,从而降低了生产成本,提高了生产效率。与传统粉末冶金工艺相比,产品的密度更高,基本实现表面致密化。
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本发明公开了一种具有石榴石结构的新型透明闪烁陶瓷及其制备方法。本发明的闪烁透明陶瓷,具有石榴石结构,通式为Rex:(A1-yBy)m-x(C1-zDz)8-mO12,其中,Re、A、B、C、D、x、y、z及m的定义如说明书和权利要求书所述。本发明的闪烁透明陶瓷的制备方法,包括配料、干燥、灼烧、研磨、成型、烧结及冷却步骤。本发明的闪烁透明陶瓷,具有高光学性能、快衰减、高密度,成本低廉,能够应用于现代核医学诊断设备。
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一种降低烧结钕铁硼磁偏角的永磁体制备方法,包括配料—熔炼—制粉—成型—烧结,在制粉过程中添加提高粉料流动性添加剂,在成型过程中提高磁场强度H,减少模具取向长度L,增大垂直磁力线方向的截面积A,将混合物的粉料放入压机成型模具内,调节模具支架上的成型模具处在线圈磁极的中心位,使压制粉料在成型取向压制过程中处于线圈磁场的中心位置,通过调整四个相关参数的综合效果,制备的烧结钕铁硼磁性材料的磁偏角由10度下降到3度,磁偏角合格材料的利用率由35%提高到60%以上,大幅度降低生产成本,提高了经济效益。
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本发明公开了一种快速热脱烧结一体成型金属喂料及其应用方法,所述喂料包括合金粉末和粘结剂组合;按质量百分比计,所述合金粉末占所述喂料质量为88%~91%,所述粘结剂组合占所述喂料质量为9%~12%;按质量百分比计,所述粘结剂组合包括:聚乙烯26.5%~36%、聚甲基丙烯酸甲酯6%~8.5%、丙烯酸单体塑脂17%~22%、硅烷偶联剂5%~7%、季戊四醇硬脂酸酯2%~7%、聚乙烯蜡15%~20%、液体石蜡9.5%~15%、抗氧剂1%。本发明喂料注射成型的产品不需要进行催化脱脂工艺环节,省去了大量的设备投入和人工投入,在成本的控制上起到了很大的作用,并在产品的机械性能和表面性能上超越了常规工艺。
本发明公开了一种基于长余辉微米颗粒的多晶硅平板型荧光太阳集光器的制备方法及其应用,特点是其制备方法包括铬离子与铽离子共掺杂锌铝锗酸盐发光中心材料制备的步骤:将发光中心粉末与硫醇烯共聚物复合得到多晶硅平板型荧光太阳集光器的步骤,在多晶硅平板型荧光太阳集光器的四周粘贴带导电金属PCB板的多晶硅太阳能电池板、其上表面设置顶部减反层且其下表面设置底部金属反射层得到光伏发电装置;优点是光电转换效率高且发光寿命长,且应用到光伏发电装置中可有效减少入射光子表面反射损耗、平板型光波导内传输损耗,从而显著提高在弱光照条件下的光学收集效率以及光电转换效率。
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一种高性能钕铁硼永磁材料,其特征在于:该永磁材料由以下重量百分比的各个组分组成:PrNd 31‑35%,Gd0.5‑1%,Ga 0.05‑0.15%,Zr 0.05‑0.15%,B 0.8‑1.6%,Co 0.2‑0.5%,Al 0.1‑0.4%,Cu 0.05‑0.2%,Mo 0.05‑0.3%,Ti 0.05‑0.3%,LaCe 0.1‑0.5%,余量为Fe。本发明合理控制PrNd含量以及Nd的含量,同时通过添加稀土和Zr等元素,提高了磁体整体的最大磁能积,从而减小磁体的使用量,更加轻量化、价格成本低。
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本发明公布了一种钕铁硼磁体制备方法,利用含镝量较低的镝铁取代目前大量使用的钕、镝等价格高的稀土成分作为原料进行制备,有效地降低了成本,同时可以保持钕铁硼材料的原有各项磁性能和理化性能。一种制备镝铁钕铁硼磁体的方法,包括配料工序,熔铸工序,制粉工序,压制成型工序,烧结回火工序。其中配料工序中原料包括:镨钕26.5~30%,一号镝铁0.45%~0.6%,二号镝铁0.9%,硼铁0.95~1.06%,铌铁0.32~0.45%,铝0.44%~0.60%,铜0.12~0.16%,镓0.1%,余量为铁及不可避免的杂质。
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本发明提供一种利用钕铁硼拆机料制备低成本磁体及其制备工艺,属于磁性材料技术领域,包括钕铁硼拆机料和新配料;所述新配料的化学式为RexFe(100‑x‑y‑z)ByMz,其中x=32‑38,y=0‑4,z=0.9‑1.1;Re选自La、Ce、Y、Pr、Nd、Gd、Ho、Dy中的一种或多种,M选自Co、Al、Cu、Nb、Zr、Ga中的一种或多种;所述钕铁硼拆机料的质量为磁体总质量的10wt%~90wt%。本发明公开的利用钕铁硼拆机料制备低成本磁体综合磁性能好,钕铁硼拆机料回收利用率高,产品质量优异,能有效实现变废为宝,减少环境污染。
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本申请涉及磁性材料领域,尤其涉及一种钕铁硼磁材及其制备方法。钕铁硼磁材,由包括以下配比的原料制成:镨钕合金16‑20.5wt%、硼铁合金5‑6.5wt%、铈15.5‑18.5wt%、钆铁合金0.15‑0.7wt%、铜0.05‑0.25wt%、铝0.2‑0.45wt%、钴0.1‑0.4wt%、锆0.1‑0.45wt%、润滑剂0.08‑0.3wt%,余量为铁。钕铁硼磁材的制备方法,包括称量混料、熔炼、氢爆、制粉、成型取向、烧结和回火等步骤。本申请通过金属铈和钆铁合金的添加取代了部分昂贵的镨钕合金,使钕铁硼磁材的成本大幅下降,有利于经济效益的提高。同时通过钆铁合金、金属铜、金属铝、金属钴、金属锆以及润滑剂的配合添加,提高了钕铁硼磁材的矫顽力、剩磁等磁性能,补偿了由于金属铈的添加而导致的磁材磁性能的下降;所制得的钕铁硼磁材能够满足N35磁铁的技术指标。
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本发明涉及一种洗碗机用不锈钢粉末冶金单向轴承外壳生产工艺,由于采用了马氏体434L不锈钢粉,保证有良好的耐蚀性,同时又能热处理达到HRC20‑30,满足机械性能要求,同时由于压坯密度较高,保证了烧结尺寸变化相对较小,从而保证尺寸稳定,解决装配互换性,使得批量生产不锈钢单向轴承外壳成为现实,本发明设计合理,可大规模推广。
本发明公开了一种基于长余辉微米颗粒的单晶硅平板型荧光太阳集光器的制备方法及其应用,特点是其制备方法包括铬离子与镱离子共掺杂钙铝锗酸盐发光中心材料制备的步骤:将发光中心粉末与硫醇烯共聚物复合得到单晶硅平板型荧光太阳集光器的步骤,在单晶硅平板型荧光太阳集光器的四周粘贴带导电金属PCB板的单晶硅太阳能电池板、其上表面设置顶部减反层且其下表面设置底部金属反射层得到光伏发电装置;优点是光电转换效率高且发光寿命长,且应用到光伏发电装置中可有效减少入射光子表面反射损耗、平板型光波导内传输损耗,从而显著提高在弱光照条件下的光学收集效率以及光电转换效率。
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本发明涉及磁性材料领域,是一种具有磁温度补偿的仪表用复合磁体。解决上述现有技术磁体与磁温度补偿材料的分别加工然后组装,费时费工,成本较高,而且两种工艺都采用了粘结剂,其永磁系统不能随温度变化而能保持稳定,使用范围受到了一定的限制,特别是某些高温领域。解决不能随温度变化而能保持稳定等问题,提供一种具有磁温度补偿的仪表用复合磁体,特别是磁性提供部分是烧结铝镍钴材料的复合磁体。本发明通过分别配制磁体粉料和磁温度补偿部分粉料,然后压制成型,烧结,热处理后磨削精加工制得。
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本发明涉及一种抗腐蚀性强的钕铁硼磁性材料,其由主相合金与辅相合金混合配置而成;所述主相合金由下列原料按重量百分比配置而成:铁64.5~68.5%、硼1.0~1.2%、钕30.2~34.3%、钒0.05~0.4%、铝0.1~0.4%;辅相合金由下列原料按重量百分比配备而成:铁50.8~54.2%、硼0.8~1.2%、钕18.9~21.1%、钽12.8~16.3%、镝8.9~11.1%、镍0.8~1.2%;采用上述技术方案制成的钕铁硼磁性材料,其可具有较好的抗腐蚀性能。
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本发明公开了一种具有优良磁体性能的钕铁硼磁性材料,其由主相合金与辅相合金混合配置而成;所述主相合金由下列原料按重量百分比配置而成:铁64.5~68.5%、硼1.0~1.2%、钕30.2~34.3%、铌0.05~0.4%、铝0.1~0.4%;辅相合金由下列原料按重量百分比配备而成:铁50.8~54.2%、硼0.8~1.2%、钕18.9~21.1%、镨12.8~16.3%、镝8.9~11.1%、铜0.8~1.2%;采用上述技术方案制成的钕铁硼磁性材料,其可具有较好的磁体性能与内禀矫顽力。
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本发明属于稀土永磁材料技术领域,具体涉及一种用于高丰度稀土永磁体的扩散源和高丰度稀土永磁体及其制备方法。本发明选择不含重稀土的PrNd基的合金化合物醇溶液为扩散源,化合物成分为REa(MxCo1‑x)100‑a,其中RE为Pr、Nd二者中的一种或多种,M为Cu、Al、Ga中的一种或多种,60≤a≤90,60≤x≤95。本发明通过合适的扩散工艺及热处理工艺,对价格低廉的富La/Ce/Y的高丰度稀土永磁体主体进行晶界扩散处理,实现主相晶粒表层的磁硬化以及晶界结构的优化,制得具有高剩磁和高矫顽力的高丰度稀土永磁体,实现了稀土原材料的高效利用。
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本发明的一种利用钕铁硼气流磨尾料制备钕铁硼磁钢的方法有效地利用了钕铁硼气流磨尾料,利用气流磨尾料制备性能合格的钕铁硼磁钢,提高了原材料的成材料率,降低了生产成本,节约了资源,能为相关生产单位创造良好的经济效益。
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本发明涉及一种拖车臂,具体涉及一种高韧性拖车臂,属于机械材料领域。本发明高韧性拖车臂包括由合金钢制成的主体以及涂覆在合金钢表面的K2Ti6O13晶须层,所述合金钢和K2Ti6O13晶须层之间还包括氧化锌涂层。其中,所述合金钢包括如下质量百分比的成分:C:0.95‑1.05%,Si:0.15‑0.35%,Mn:0.2‑0.4%,Cr:1.3‑1.65%,Cu:0.2‑0.25%,纤维素:1.2‑1.5%,S:≤0.02%,P:≤0.027%,余量为Fe。本发明高韧性拖车臂采用配伍合理的合金钢并结合特定的制备方法,使得到的拖车臂具有高韧性,且伸长率和强度均优良。
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