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本实用新型提供一种有利于提升浓缩过滤的成套设备,包括罐体和移动过滤器,所述罐体包括转动马达、传动杆、刮板、第一搅拌板、第二搅拌板、温控层和抽真空装置;所述抽真空装置设置在罐体顶部;所述转动马达安装罐体的顶部,传动杆的一端与转动马达的输出端连接,传动杆的另一端伸入罐体内与罐体底部活动连接;刮板安装在传动杆靠近罐体内侧顶部的一端,第一搅拌板安装在传动杆上,第二搅拌板安装在传动杆靠近罐体底部的一端;上述结构,浓缩罐在浓缩过程中不会出现在罐体顶部烧焦的情况,同时也解决了罐体与真空分离器连接口堵塞的问题且方便过滤移动。
973
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本实用新型提供一种吸塑盒,包括长方体形的吸塑盒本体,其中,吸塑盒本体上设置有多个长方体形的容纳槽,容纳槽的侧壁上设置有定位槽;容纳槽与吸塑盒本体的外周壁之间设置有第一凹槽,容纳槽和第一凹槽的开口方向相反;第一侧壁上设置有第一限位槽,第二侧壁上设置有第二限位槽,第三侧壁上设置有第三限位槽,第四侧壁上设置有第四限位槽,第一限位槽和第三限位槽在长度方向上错位排布,第二限位槽和第四限位槽在宽度方向上错位排布。使用本实用新型的吸塑盒,放置产品前,叠放在一起的吸塑盒之间不会形成真空,分离容易,不会撕裂吸塑盒;放置产品后,通过改变吸塑盒的摆放方向,不需要在相邻的吸塑盒之间放置隔板,降低了生产成本。
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本实用新型公开了一种用于制备LED光学透镜中使用的模具。模具包括用于吸附表面具有阵列微结构的薄膜的吸附平台,吸附平台上表面分布有模腔阵列,模腔阵列的每个模腔通过真空吸附通道相互连通;首先将分离膜覆盖于吸附平台上;将薄膜覆盖在其上方,接着去除分离膜与薄膜的贴附气泡,然后在压紧薄膜的边缘使其固定;对模腔阵列进行抽真空,分离膜及薄膜被吸入模腔内并形成与模腔内表面相应的凹陷结构;在薄膜的凹陷结构内喷涂离模剂;向凹陷结构内灌注胶体;在模具吸附平台的上表面通过热压板压合胶体;胶体固化后,经脱模便可得到所需形状的LED光学透镜。本模具结构简单,操作性强,能够快速实现不同宏观结构的微尺度LED光学透镜的生产。
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本发明公开了一种纳米氧化铝补强耐磨衬板的制备方法,属于金属材料制备技术领域。本发明中陶瓷粉成分中的氧化铈为稀土氧化物中活性最强的氧化物,它能加强复合镀液中陶瓷粉体与涂覆的基体铸件分子间的原子轨道交互作用,提高耐磨衬板的耐高温性能,本发明中用复合镀液浸涂基底板时,复合镀液中水化氧化铝粒子吸附周围金属离子而带正电,在静电吸引力的作用下水化氧化铝粒子不断地向基底板表面迁移,水化氧化铝粒子接触到基底板表面,高密度超细粒径的氧化铝膜能减少耐磨衬板的阿克隆磨耗体积量,可通过纳米氧化铝颗粒提高金属陶瓷粉和基底板的结合力,不易剥落并保持高致密度,不易产生磨损,从而提高耐磨衬板的耐磨性能,应用前景广阔。
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本发明公开了一种含铜金属复合体,属于金属复合体技术领域,所述金属复合体为管状结构,所述管状结构由铜管壁与管芯组成,所述铜管壁内设置有管芯,所述铜管壁紧密包裹管芯,所述管芯由金属颗粒一和金属颗粒二构成,一个或多个所述金属颗粒一封闭或半封闭的紧密包裹金属颗粒二,金属颗粒一之间相互紧密连接;所述金属颗粒一为铜颗粒。本发明因避免了高温熔炼环节,因此避免了坩埚材质对合金材料的污染。本发明避免了高温熔炼铸造过程中合金化金属的再析出和再结晶,因此本发明的产品具有合金化金属均匀分布,无偏析的特点,是铬铜合金为代表的特铜合金冶炼用中间合金的优选替代品。
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本发明公开了一种含氧化锡废弃物的锡资源回收利用方法,该方法处理原料主要针对于二氧化锡电极生产过程中产生的磨削废料与电极残次废品,这类废料含锡品位通常比较高,该方法对这类废料依次进行粉碎前处理、与炭质还原剂混合、真空热还原、锡锭浇铸,实现该含氧化锡废料的锡资源回收;本发明方法有效的处理二氧化锡电极生产过程中不断产出的含氧化锡废料,充分回收这部分二次锡资源,实现锡资源的再生与循环利用,该方法具有工艺简单可行、流程短、投资小、高效、无污染等特点。
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一种微电子封装用高可靠性铜合金键合丝,其特征在于其各成分及含量为:Ru?10-50wt.ppm,Nb?10-50wt.ppm,Zr?10-50wt.ppm,Mn?10-50wt.ppm,Mg?10-50wt.ppm,Li?10-50wt.ppm,Dy?10-30wt.ppm,余量为铜及不可避免的杂质,且杂质中的S和O在整个铜合金键合丝中的含量≤5wt.ppm。本发明还提供上述微电子封装用高可靠性铜合金键合丝的一种制备方法。本发明的铜合金键合丝具有可靠性高、硬度低、导电导热性良好等优点,其制备方法操作简便。
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本发明涉及金属键合丝技术领域,具体是一种铜基钯涂层键合引线及其制作方法,包括步骤一:主材预处理工序;步骤二:合金坯块制作;步骤三:精炼加工处理;步骤四:拉拔处理;步骤五:退火处理;步骤六:拉丝制作;步骤七:镀件预处理作业,步骤七:表面镀钯作业;步骤八:二次退火处理;步骤九:微调拉丝处理;善铜合金键合引线的机械强度,进而缩小铜合金键合引线的线径,进一步保证作业精度。
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本发明涉及一种精密铜件制作工艺,所述制作工艺包括以下步骤:步骤1,熔铸,将合金原材料熔铸成铸锭;步骤2,切割与剥皮,将所述铸锭切割成粗坯,并剥掉外层的氧化皮;步骤3,热加工,在加热后保持一定的温度情况下,对所述粗坯进行塑性加工;步骤4,清洗,将所述粗坯进行清洗,去掉剩余的表层氧化皮;步骤5,固溶处理,将所述粗坯加热至高温并恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却;步骤6,冷加工,将冷却后的所述粗坯在常温下进行塑性加工;步骤7,时效处理,对所述粗坯加热并进行时效处理;步骤8,精加工,将所述粗坯加工为需要的尺寸。
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一种微电子封装用超细铜合金键合丝,其特征在于其各成分及含量为:Ti?10-50wt.ppm,Li?10-50wt.ppm,Zr?10-50wt.ppm,Fe?10-50wt.ppm,Ag?10-50wt.ppm,B?10-50wt.ppm,稀土元素10-50wt.ppm,余量为铜及不可避免的杂质,且杂质中的O和S在整个铜合金键合丝中的含量≤5wt.ppm;所述稀土元素是Eu、Y和Dy中的一种或其中多种的组合。本发明还提供上述微电子封装用超细铜合金键合丝的一种制备方法。本发明的铜合金键合丝具有良好的抗氧化性能、良好的导电导热性、可焊性、较高的单丝长度等优良性能,其制备方法操作简便。
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本发明的实施例提供了一种碳质成型体的制备方法、碳质成型体以及烹饪器具,该制备方法包括:按比例将原材料制备成混合粉末,所述原材料至少包括碳质粉和粘接剂;将制备成的混合粉末加入到模具中,并通过等静压工艺向所述模具加压预设时间,以成型出碳质胚体;在真空环境下对所述碳质胚体进行烧结,并在真空环境下将烧结后的碳质胚体冷却至室温。该制备方法,采用近似粉末冶金的方式,能够极大地缩短碳质成型体的加工周期,从而能够降低碳质成型体的成本,同时,上述制备方法,加工简单方便,完全能够实现批量化生产,从而可提高碳质成型体的生产效率,从而利于碳质成型体的推广使用。
1169
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本发明涉及一种硒化铟靶材的制备模具,模具包括上方开口且中空的外模和上封盖,外模形成一圆筒形的装料空间,上封盖包括与外模盖合的盖面和自盖面向上凸伸的封盖柄,封盖柄上开设有真空抽气孔,模具还包括垫设于外模内的若干石墨纸和支撑片。本发明同时提出一种硒化铟靶材的制备方法。该制备模具和制备方法采用热等静压技术制备高密度、低电阻的硒化铟靶材,所制备得到的硒化铟靶材的密度达到99%以上、靶材1cm间的电阻值低于1200Ω/cm,所制备得到的硒化铟靶材适用于半导体镀膜。
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本发明公开了一种双尺度等轴结构的钛合金及其制备方法与应用。该钛合金微观结构包括10‑30μm的等轴结构区域及其边界1‑2μm宽、7‑40μm长的连续微米晶β‑Ti板条相。其中,10‑30μm的等轴结构区域包括100‑400nm的等轴超细晶α‑Ti相,及其晶界100‑150nm宽、280‑900nm长的超细晶β‑Ti板条相。所述连续微米晶β‑Ti板条相和超细晶β‑Ti板条相构成双尺度结构,等轴超细晶α‑Ti相及其组成的微米级等轴结构区域构成等轴结构。本发明方法所得钛合金的力学性能较传统无压烧结钛合金具有极大提升,相比现有制备双尺度结构钛合金方法具有工艺简单、成本低和制品尺寸、结构自由度高等优势。
本发明属于有色金属加工技术领域,公开了一种基于环己烯球磨介质的原位超细晶TiC增强钛基复合材料及其制备方法,具体为利用环己烯为碳源原位生成超细晶TiC,结合烧结氢化钛粉末制备钛基复合材料的方法。本发明制备的TiC增强Ti‑6Al‑4V复合材料合金无压烧结致密度高达99.2%,抗拉强度为1068MPa,断后伸长率为8%,实现烧结氢化钛制备的钛基复合材料拉伸塑性从无到有的突破,调控后的复合材料磨损体积相比Ti6Al4V和耐磨钢分别降低23%和19%,可应用于航空航天、装甲车、兵器、船舶、汽车等领域中的高强或耐磨结构件的低成本制备中;本发明方法适用于所有成分钛合金的复合材料的制备,具有广泛的适用性。
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本发明提供了一种谐振管及其制造方法、腔体滤波器,涉及通信设备领域,能够提供不同程度的温度补偿作用,并降低生产成本,提高生产效率。所述谐振管使用粉末材料制造而成,所述粉末材料包括羰基铁粉和铁粉中的至少一种及羰基镍粉和镍粉中的至少一种,所述羰基铁粉和铁粉中的至少一种在所述粉末材料中的质量百分含量为58~70%,所述羰基镍粉和镍粉中的至少一种在所述粉末材料中的质量百分含量为30~42%。本发明可用于基站等通信设备中。
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一种杀菌手机护壳的制造方法,杀菌手机护壳的制造方法的流程是:底壳制造→盖板制造→组合;利用杀菌手机护壳的制造设备,将金属材料制成金属外壳以及金属盖,将陶泥、果壳或者椰壳制成复合颗粒陶泥板块,将复合颗粒陶泥板块与金属外壳或者金属盖复合,将复合颗粒陶泥板块与金属外壳或者金属盖烧结在一起,从而制造出杀菌手机护壳,使杀菌手机护壳具有活性炭的杀菌、吸收甲醛以及其他有害气体的功能,使杀菌手机护壳可以热处理恢复其活性炭的空隙结构,恢复杀菌手机护壳杀菌、吸收甲醛以及其他有害气体的功能,使杀菌手机护壳可以循环使用,有利于人们的身体健康。
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本发明公开了一种硬质合金圆棒材的制备方法,其包括以下工艺步骤:a、制备硬质合金粉末;b、制备成型剂;c、制备硬质合金成型料;d、硬质合金圆棒材压制成型;e、排胶;f、一次烧结;g、二次烧结。通过上述工艺步骤设计,本发明能够有效地完成硬质合金圆棒材的生产制备,且所制备而成的硬质合金圆棒材合格率高且质量稳定。
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本发明提出了一种石墨锅具的热压成型工艺和一种石墨锅具,其中,所述石墨锅具的热压成型工艺包括:入料步骤,将石墨锅具粉料放入所述石墨锅具的制备模具中;热压步骤,按照预设热压参数对放入所述制备模具中的所述石墨锅具粉料进行热压处理,以制备所述石墨锅具。通过本发明的技术方案,可以有效地改善石墨锅具的制备工艺,大大地缩短石墨锅具的制作周期,从而提高加工效率,同时大幅降低加工成本。
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本发明公开了一种氧化锆基金属陶瓷材料制备方法,包括以下步骤:步骤a.制作氢氧化锆凝胶和氢氧化钇凝胶:取出适量的碱液如氢氧化钠、氢氧化钾、氨水和尿素等作沉淀剂,从ZrOCl2·8H2O等盐溶液中沉淀浸出氢氧化锆凝胶和氢氧化钇凝胶;步骤b.制作氧化锆超细粉体:将浸出的氢氧化锆凝胶和氢氧化钇凝胶,经过过滤、洗涤、干燥、煅烧等工序制得氧化锆超细粉体。该一种氧化锆基金属陶瓷材料制备方法,通过适当降低煅烧温度,同时可以吹入保护性气体使颗粒形成粉尘以减少颗粒形成团聚通,沉淀法在制作氧化锆超细粉末的过程中,不会出现团聚现象,氧化锆超细粉末分散性强,烧结活性高,氧化锆基金属陶瓷制作品质高。
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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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本发明提供了一种纳米颗粒增强铝基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将铝粉、纳米颗粒真空干燥;按比例称取纳米颗粒加入到溶剂中,机械搅拌同时超声处理,形成纳米颗粒悬浊液;将铝粉加入到纳米颗粒悬浊液中,形成具有一定粘度的混合粉体浆料,之后置于非介入式混粉机中混粉;取出混合后的粉体真空干燥去除溶剂;之后装进聚氨酯弹性冷压模具中,振动振实,抽真空除去空气后包装;将包装后的模具放入冷等静压机进行压制;对冷压坯料进行真空烧结;对烧结后的坯料进行挤压成板材。本发明的制备方法混粉工艺独特,制备工艺简单、生产效率高,可控地实现了纳米颗粒的均匀分散,有效地控制了粉体氧化及冷焊现象,有利于后续过程材料的致密化。
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本发明公开一种间歇式高真空动态烧结制备磷酸铁锂的方法,该方法为采用间歇式回转炉对磷酸铁锂前驱体进行加热,采用密封垫和耐高温真空脂对炉头和旋转处进行密封处理,加热过程中,对回转炉内进行抽真空,迅速抽出烧结过程中产生的氧化性气体及水气,保持真空度为102~10-2pa,同时不停的旋转炉体,加热温度为300-900℃,加热时间为5-15h,加热完成后,关闭真空泵和抽气阀,向回转炉内通入惰性气体,冷却后取出。其制备的磷酸铁锂前驱体送入间歇式回转炉中进行真空烧结,整个过程中炉体内通过多级真空泵快速抽真空保持高真空状态,且粉料随炉体进行旋转,达到动态烧结的目的,是较适合工业化制备锂离子正极材料的一种方法。
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一种激光平切装置的分离辊组件,包括:两段分开独立运动的辊筒,分别为同中心轴转动安装的非真空分离辊和真空分离辊;所述分离辊组件还包括:连续开有长条孔的真空皮带以及装在支架组件上的电机,电机的动力端连接有主动轮,真空皮带缠绕连接主动轮和真空分离辊,由主动轮带动真空分离辊转动。本实用新型一为极耳切割提供废料导出处理,保持电池极片极耳切割区域的平整状态,避免极耳切割区域抖动,满足极耳切割质量要求。
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本发明公开一种氮化铝陶瓷LED灯散热材料的制备作方法。本发明包括球磨—成坯—抽真空烧结—表面处理等步骤,最终制成氮化铝陶瓷LED灯散热材料。本发明采用微波烧结,提高烧结体的致密化速度,提高产品热效率,同时,制作工艺简单,生产成本低,能大幅提高生产效率。
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本发明公开了一种抓取机构,包括移载头,移载底板以及连接移载头和移载底板的升降丝杆,升降丝杆由马达控制其升降移动,移载底板上安装有一组抓取吸嘴气缸和至少一个分离吸嘴气缸,分离吸嘴气缸位于一组抓取吸嘴气缸的外侧于邻近移载底板的边缘处,抓取吸嘴气缸和分离吸嘴气缸上均安装有真空吸嘴,抓取吸嘴气缸的行程比分离吸嘴气缸的行程长。本发明通过增加安装分离吸嘴气缸,工作时先打开真空分离吸嘴使真空分离吸嘴气缸上升,镜面隔离钢板的一角向上弯曲,空气进入分离的镜面隔离钢板之间,增加气体给镜面隔离钢板向上的压力,抓取吸嘴气缸依次上升,从而完成镜面隔离钢板的抓取,本发明抓取机构分离镜面隔离板可靠性更高,生产效率高。
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本发明公开了一种表面原位生长碳纳米管的多孔纤维吸液芯及制备方法;使用多齿车刀从不锈钢棒切削出连续的长纤维;将长纤维切断成短纤维并压入模具中;将模具放入真空烧结炉进行固相烧结;待烧结炉冷却至室温后取出不锈钢纤维烧结多孔材料;对多孔纤维吸液芯表面进行清洗、酸洗;将多孔纤维吸液芯放入气氛烧结炉采用热CVD原位生长碳纳米管;冷却至室温后取出复合多孔纤维吸液芯,其具有表面依附高热导率的碳纳米管的三维网状多孔结构,具有比表面积高,沸腾换热性能好,制造过程简单及成本低廉等优点。
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本发明公开了一种高钛合金钢,包括如下重量百分数的组分:碳C 2.3~4wt%、钛Ti 5~6wt%、铬Cr 3~4wt%、钼Mo 2.3~4wt%、铌Nb 1~2wt%,余量为铁Fe。本发明还公开了高钛合金钢的粉末烧结工艺,包括选用碳化钛TiC、碳化铬Cr3C2、碳化钼Mo2C、碳化铌NbC、纯铁粉末和纯碳粉末作为粉末烧结高钛钢的原料,进行球磨混合,插筛造粒,烘干,压制高钛钢坯型,烧结后冷却出炉,得到高钛合金钢成品。本发明采用粉末压制成型和真空烧结工艺,提高了高钛合金钢的组织结构均匀性,克服了碳化物成分偏析和氧化物杂质掺入,具有优异的综合性能。
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一种发光陶瓷及其制备方法,所述发光陶瓷包括Al2O3基质(210)以及均匀分布在Al2O3基质中的Nd:YAG发光中心(220)。本发明通过预先制备Nd:YAG前驱粉体,之后采用真空烧结法、热压/SPS烧结法等工艺将加有助熔剂的Nd:YAG前驱粉体、Al2O3粉末烧结成发光陶瓷,这种发光陶瓷可以与808nm的红色激光半导体搭配,制备出体积小巧、光通量高的红外光源,用于安全监控、军事探测等红外成像领域。
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本发明公开了一种PVC高效环保阻燃涂料及其制备方法,该工艺将硅藻土、陶瓷粉、聚乙烯酯、木质素磺酸镁、灰钙粉、炭黑、聚酯纤维、聚氨酯、月桂基二甲基氧化胺、聚氯乙烯、环氧树脂、碳酸钙等原料分别经过研磨、搅拌分散、梯度升温真空烧结、超声匀质分散、加压密炼、分装、密封等步骤制备得到PVC高效环保阻燃涂料。制备而成的PVC高效环保阻燃涂料,其安全环保、阻燃性能好,具有较好的应用前景。
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本发明提供了一种制备碳刷的方法,其原料包括石墨粉、铜粉、沥青、碳纤维/环氧树脂复合材料废弃物,其包括步骤一,使用球磨机将碳纤维/环氧树脂复合材料废弃物球磨并过筛,得到短性碳纤维以及环氧树脂粉末;步骤二,将短性碳纤维、环氧树脂粉末、铜粉、石墨粉以及沥青置于密炼机中混炼均匀,冷却后使用颚式破碎机破碎成1‑5mm的注射料,混炼温度为150‑200℃,时间为1‑4h,转速为20‑60r/min;步骤三,将注射料置于料仓中,启动注射成型机,设置注射参数后开始注射,得到注射成型坯体,注射温度为130‑180℃,注射压力为30‑70MPa,保压压力为15‑20MPa;步骤四,将注射坯体埋于刚玉中后置于真空烧结炉中进行烧结得到碳刷,真空度为30‑40Pa,烧结温度为900‑1200℃。本发明制备的碳刷耐磨性高。
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