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本发明是一种镁铜复合金属LED散热器及其精锻成形工艺。本发明的散热器包括有镁合金基体(1)及铜合金导热层(2),其中铜合金导热层(2)置于镁合金基体(1)所设的中空腔体的底部,且镁合金基体(1)与铜合金导热层(2)采用物理冶金结合在一起。本发明散热器以兼具高导热、低热容的镁合金作为LED散热器主体,与LED芯片PCB板相连接部分为热导率更高的铜合金作为导热层,散热性能好、重量轻、精度高、成本低、表面美观。本发明散热器采用一体式精锻成形,实现镁合金基体(1)与铜合金导热层(2)物理冶金结合,在精锻成形过程中,冲头加载采用变速可控加载模式,可克服镁合金难以成形的缺陷,还可提高产品质量和生产效率。
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本发明公开了一种制备高氮无镍奥氏体不锈钢的方法及其产物,具体包括:将无镍不锈钢前驱体在氮气气氛中烧结渗氮,所述烧结渗氮结束后冷切至1050‑1250℃后切换为非氮气的惰性气体气氛中继续进行冷却。其中无镍不锈钢前驱体由金属注射成型工艺或粉末冶金工艺等制备。本发明对于使用粉末冶金、金属注射成型等工艺制备高氮无镍奥氏体不锈钢,在烧结渗氮后,不需要进行热处理工艺就能获得和热处理工艺相似的组织和性能。可以提高生产效率,减少工序,节约资源和能源。
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本发明属于电池材料回收领域,公开了一种锂离子电池负极石墨的再生方法,包括以下步骤:(1)将废旧电池负极进行放电、破碎、湿法冶金和火法冶金,得到石墨渣;(2)将石墨渣干燥,过筛,再进行热处理;(3)将步骤(2)处理过的石墨渣放入酸溶液中,并超声处理,得到溶液A;(4)将溶液A进行固液分离,收集沉淀物,调节pH为7‑10,加入螯合剂,得到溶液B;(5)将溶液B进行固液分离,收集沉淀物,再进行洗涤和干燥,得到石墨。本发明使用稀酸以及环境友好型的EDTA作为金属络合剂,操作方便,成本低廉,有利于实现大规模化生产,便于推广应用。
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本发明涉及粉末冶金领域,具体是指粉末流动温压成形横向压力的测量方法及其装置。本测量方法是将顶杆一端插入与其相配合的横向模腔直接与粉末接触,另外一端通过钢球与螺旋顶柱相连或者顶杆直接与螺旋顶柱相连,并通过旋调螺旋顶柱来调节所需要测量的横向位置,螺旋顶柱与压力传感器螺纹连接,横向压力的变化连续、直接地显示在显示器上。实现该测量方法的装置由对称安装的两根顶杆、两根上下模冲、两个螺旋顶柱、两个传感器固定架、两个固定螺栓、两个压力传感器及可分瓣开模与合模的十字型模具、加热装置组成。本发明结构简单,制造方便,成本较低;应用范围广,可直接测量流动温压压制过程中横向压力的大小,为研究粉末流动温压压制的横向流动提供重要的手段。
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本发明是关于一种球形镍粉前驱体的制备方法,该方法包括将反应物料在搅拌条件下混合接触,其中,所述反应物料还含有表面活性剂。本发明提供的方法操作简单,清洁无污染,可制得直径为0.1-2微米的球形镍粉,所得镍粉可广泛应用于化工催化、粉末冶金、电池、磁性材料等行业。
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一种转轮式自锁安全制动装置及其工作方法,该装置包括转轮、轮轴、轮轴座、活动销键和销键复位装置,转轮与轮轴配合的内圆柱面上开设有多个键槽,轮轴上开设有径向滑槽,滑槽内设置有活动销键和销键复位装置。转轮在缓慢转动过程中,活动销键在轮轴径向滑槽中相应地作缓慢的径向往复运动,转轮可正常转动;当转轮转动速度突然加快时,活动销键的往复运动被破坏,活动销键一端顶入转轮键槽内,转轮即刻自锁制动。本发明结构紧凑、构造简单、体积小、密封性能好、动作灵敏、可靠性高、制动距离短、使用安全,适用于建筑、机械、冶金、矿山、车辆、船舶等工程领域正常工作时是慢速运行、而快速运行时是危险状况必须立即停止运行的自锁安全制动装置。
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本发明提供一种不锈钢粉末的高密度低温温压 成形方法。该方法将≤147μm的国产304L、316L、410L、430L 不锈钢粉末与按总质量百分比计0.1-0.3%的低温润滑剂混合 均匀,将模具加热到80-100℃,采用静电喷涂法将EBS蜡粉 喷涂于模具内腔,然后将混有润滑剂的不锈钢粉末预热到70 -90℃,装入模腔中在600~800MPa压力下压制成形。生坯 密度比常规冷压生坯密度高0.12~ 0.30g/cm3,生坯强度比冷压提高 了10~38%。本方法具有节能、高密度、低成本、温控范围宽、 操作易控等特点,可较大提高不锈钢粉末冶金零件的密度和性 能,本发明生产的高密度粉末冶金不锈钢零件可广泛用于机 械、化工、仪器仪表、医疗器械、办公机械、食品和汽车等行 业。
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本发明公开了一种表面梯度高熵合金层及其制备方法,该方法是将Cr、Ni、Fe、Cu、Ti、W、Mo和Nb等棒状金属源极材料插入辅助源极桶的小孔中,插有棒状源极材料的辅助源极桶放置于接入源极脉冲电源的工作盘上,预渗基材通过接入工件脉冲电源的工件阴极架和挂钩悬挂于辅助源极桶中,采用双阴极等离子固态冶金方法将预渗元素渗镀到基材表面,形成表面梯度高熵合金层,该合金层由上至下包括表面沉积层和扩散层,与基材呈冶金结合,成分呈梯度分布,结合力强;沉积层厚度可高达60μm,扩散层厚度可高达100μm,可根据需要通过调整工艺参数调节沉积层和扩散层的厚度;可以在各种复杂形状的工件表面制备高熵合金层,成分可控,且组织结构特征好。
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本发明公开了一种驱动组件,包括电机和行星齿轮系,所述行星齿轮系包括太阳轮、若干行星齿轮、内齿圈及转架。所述太阳轮受电机驱动,所述行星齿轮装设于转架一侧并与太阳轮及内齿圈啮合,所述太阳轮和行星齿轮为斜齿轮,所述内齿圈的内表面设与行星齿轮啮合的斜齿。所述内齿圈通过粉末冶金的方法制得。本发明的驱动组件,太阳轮、行星轮及内齿圈上的齿设为斜齿,此种斜齿设置可增加行太阳轮与行星轮及行星轮与内齿圈之间的接触面积,从而运动平稳,噪音低。所述行星齿轮可由塑料制成,从而可进一步降低行星齿轮系的噪音。本发明采用粉末冶金的方法制造内齿圈,成本低且工艺性好。本发明的驱动组件尤其适用自动割草机和车辆动力提升门等。
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本发明适用于刀具技术领域,公开了一种可应用于双金属加工的刀具及该刀具的使用方法。刀具包括CBN刀具主体,具有刃口,刃口具有切削前角、切削后角,刃口的前端具有倒棱角,倒棱角与切削前角交接处具有刃口钝化圆角;切削前角的角度为8至12度,切削后角的角度为5至8度,倒棱角的角度为-4至-6度,刃口钝化圆角的圆角半径为0.02至0.04毫米。使用方法包括以下步骤,将合金基体通过刀头锁紧螺丝、微调锁紧螺丝、微调螺丝连接于刀柄,将刀柄放于对刀仪,将刀具固定连接于合金基体,然后对刀具进行粗调和精调。本发明所提供的可应用于双金属加工的刀具及该刀具的使用方法,其可以适用于粉末冶金铝合金双金属材料的加工,且加工质量好、效率高。
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本发明公开了一种废线路板金属富集体回收制备再生铜合金的方法。该方法包括以下步骤:(1)除铁:磁选去除铁磁性物质;(2)破碎、摇床分选:对除铁之后的物料进行破碎,再摇床分选去除树脂等非金属,得到金属品位更高的金属富集体;(3)球磨、筛分除杂:去除高品位金属富集体中混杂的脆性陶瓷颗粒;(4)高能球磨细化:细化金属颗粒至粉末冶金级别;(5)材料化应用:对再生金属粉末进行粉末冶金加工,制备得到再生铜合金。本发明利用机械物理法回收废线路板中的有价金属资源,并直接进行材料化应用。该方法工艺流程短、成本低、污染小,具有良好的应用前景。
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本发明创造了一种Ag-Cu-Ti活性钎焊料及其 粉末冶金的制备方法。它的合金粉末各组分及重量比含量范围 为Ag : 49~69%, Cu : 30~50%, Ti : 1~8%; 经过混料、压制、真空 烧结、退火、热轧、冷轧工艺制备而成。本发明提供的Ag- Cu-Ti活性钎焊料熔点在780~830℃范围内, 纯度为99%以 上。本法工艺简单、经济、适用面宽, 特别是解决了现有技术难 于克服的问题。能成功地用于金刚石与金属, ZrO2陶瓷与合金钢的焊接, 不仅焊接质量高而且还简化了焊接工艺。
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本发明属于粉磨工艺技术。它克服了以恒定转速的调整来提高粉磨效率的传统方法的不足之处,而提供了一种变转速提高粉磨效率的方法。总结出采用转速比与时间比的对应关系来表达的分段变转速规率。在启动段、混合均化段、冲击粉碎段、冲击兼研磨段和研磨段中的转速比分别为0.16~0.87、0.67~1.10、0.90~1.35、0.67~1.21和0.54~1.00;时间比分别为0.10%~0.50%、0.50%~8.30%、8.30~21.88%、14.70%~29.17%和50.00~67.60%。本方案可广泛用于陶瓷、搪瓷、造纸、冶金、化工及选矿等工业。
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本发明属于化工冶金领域,尤其涉及一种采用淀粉还原ITO废靶制备铟锡合金的方法,该方法包括以下步骤:a)将ITO废靶粉料与淀粉混合,在无氧条件下进行碳化,得到碳化产物;b)将所述碳化产物在有氧条件下加热反应,得到铟锡合金。本发明采用天然绿色可再生的淀粉作为还原剂,在碳化过程中淀粉逐渐脱去水分,表面形貌发生变化,形成具有诸多微孔和介孔形貌结构特征的活性炭层;之后,碳化形成的淀粉活性炭层与均匀分布在活性炭层中的ITO废靶粉进行高温反应,反应过程中ITO废靶粉中的In2O3和SnO2被还原为液态金属单质,最终形成铟锡合金。本发明提供的方法工艺过程简单,基本不产生废渣和废水,具有良好的经济和环境效益。
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本发明公开了一种低成本生产X65管线钢的方法,该方法针对电炉薄板坯连铸连轧流程特点进行了合理的冶金成分设计,并采用EAF+LF炼钢技术、薄板坯高效连铸、热连轧机组再结晶区+未再结晶区的控制轧制以及控制冷却技术。其中钢水化学成分范围(WT.%):C:0.046~0.060%,SI:0.15~0.30%,MN:1.4~1.60%,P:0.006~0.015%,S:0.001~0.008%,NB:0.045~0.050%,TI:0.015~0.025%,N:0.005~0.007%。通过使用本发明方法可在电炉薄板坯连铸连轧流程低成本生产厚度6.0~10.0MM、符合API SPEC 5L规范的X65管线钢热轧板卷。
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本发明是一种纳米复合铝锡硅轴承合金的制造方法,用高纯度的Si粉在氩气保护下用球磨机破碎,获得弥散的Si粉体;用高纯度的Al、Sn粉与上述球磨获得的Si粉按Al+Sn+Si的重量百分比在氩气保护下,进行二次球磨,获得纳米相复合结构的MA?Al-Sn-Si合金粉体;将获得的MA?Al-Sn-Si粉体冷压制成型,然后烧结,再冷却而制成。Si相的加入一方面通过形成Al-Si共晶相,破除Al粉颗粒表面的氧化层,促进冶金结合;另一方面弥散分布的Si相抑制Sn相由于离异共晶而产生的网状组织和Sn相长大。本发明获得纳米晶的硬质Si粒子和软质Sn粒子均匀弥散分布于高强度的Al基体中,有效提高合金性能。
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本发明实施例提供了一种焦煤业务操作方法、装置、计算机设备和存储介质,该方法包括:对焦煤检测至少在结焦性的维度下、与质量相关的多个指标;根据多个指标对焦煤计算至少在结焦性的维度下、表征质量的总质量值;根据总质量值计算对焦煤相对于冶金行为的性价比;根据性价比对焦煤执行业务操作。通过结合焦煤结焦性较强的特点,使在结焦性的维度下获得的焦煤总质量值能够全面反映焦煤的质量,提高了指导焦煤业务操作的参考数据的可靠性,增强了根据焦煤性价比而进行冶金行为的可操作性和适应性,提高了针对焦煤执行业务操作的精准性,降低了筛选和采购焦煤的财力和人力成本,使得各类焦煤能够得到合理的利用,增加了提升焦煤资源利用率的可能性。
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本发明是一种镍氢电池用薄膜电极及其制备方法,薄膜电极由基体薄膜外覆保护膜组成,基体薄膜的主要成分为镁和镍,化学组成为(见上式)保护膜为Pd、Pt、Ag、Au、Co或者它们的二元或多元合金;该制备方法是首先用感应熔炼或粉末冶金方法预制合金靶,然后用物理气相沉积方法在基片上制成基体薄膜,并在基体薄膜表面覆盖一层保护膜。该薄膜可用于镍氢电池的负极。这种储氢薄膜电极的特点是:薄膜晶粒细小(约50nm),具有很大的比表面积,因此薄膜对氢敏感性高,动力学性能好;薄膜作镍氢电池负极可以节约传统电池中泡沫镍所占用的空间,提高了镍氢电池的能量密度。
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本发明涉及一种封装倒置LED芯片用的锡基钎焊焊料--锡胶,包括以下按质量百分比计量的组分:环氧树脂5.0~25.0%、低熔点锡基焊粉混合填料70.0~90.0%、改性松香0.5~10.0%和固化剂1.0~15.0%。其中低熔点锡基焊粉混合填料中可含有微米级或纳米级镍粉、铜粉、银粉或其它高熔点合金粉末。锡胶150~250℃温度下固化,在固化前低熔点锡基焊粉填料在改性松香的作用下形成冶金焊点,绝缘树脂包覆在焊点周围后固化。本发明的锡胶可代替导电银胶及常规锡膏,因其成本低、操作简单,性能可靠,具有良好的导电导热功能,可广泛应用于LED、精细焊等电子焊接中。
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本发明涉及塑性成形技术及粉末冶金技术,具体是指一种WC-增韧增强 Ni3Al硬质合金及其制备方法。该材料配比中以增韧增强Ni3Al金属间化合物 代替传统粘结相钴,其组分及其质量百分比含量如下:WC 89.00~94.00%, 增韧增强Ni3Al 6.00~11.00%,其余为不可避免的微量杂质。该制备方法包括: 先按上述原料粉末配比投料进行高能球磨,直至球磨粉末中WC粉末晶粒平 均尺寸细化至小于200nm;再采用放电等离子快速烧结高能球磨后的硬质合 金粉末。本发明制备的碳化钨硬质合金,不仅综合性能优异,而且性价比高; 本发明工艺简便,且能充分发挥以增韧增强Ni3Al为粘结相的碳化钨硬质合 金的性能优势。
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本发明属于金属氧化物涂层技术领域,公开了一种低温反应溅射沉积纳米α‑Al2O3涂层的方法。将Al粉及α‑Al2O3粉用粉末冶金的方法制成复合材料,切割成设备所需的尺寸后作为沉积靶材和工件基体分别安装在射频磁控溅射的靶工位和沉积腔室样品台上,排除沉积腔室残留的水蒸汽后抽至本底真空,然后注入Ar+O2混合气体进行预氧化处理;调整Ar+O2混合气中的O2分压至15%~25%范围,并调整工件基体温度至550~750℃范围,启动射频磁控溅射镀膜系统,开始反应沉积得到所述纳米α‑Al2O3涂层。本发明所得涂层为纳米晶结构涂层,韧性好,与基体结合牢固,涂层在相对较低的温度下具有稳定的α相结构。
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本发明涉及粉末冶金领域,具体公开了一种用粉末挤出轧制的成型工艺。所述的方法包含如下步骤:(1)喂料制备:将金属粉末或陶瓷粉末和高分子粘结剂混合后制成喂料;(2)挤出轧制:将喂料挤出得片状型材生坯,随后将生坯牵引进入辊筒进行轧制;(3)生坯切割:将经过轧制的生坯切割成片状生坯;(4)脱脂烧结:将片状生坯进行脱脂烧结得最终产品。该方法实现了将塑料挤压成型技术和粉末冶金技术的结合;其可以大批量、高效率地生产具有十分复杂的二维截面形状型材;此外,由于喂料中加入了大量的粘结剂,流动性大大增强,可以在低于200℃的温度下进行挤压成形,并且突破了传统金属热挤压成形工艺在制造复杂形状和细微结构上的限制,在工业上有着广阔的应用前景。
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本发明涉及一种利用径向滚压方式生产双金属滑动轴承的制造方法,包括采用带台阶芯棒装入钢套的通孔内进行组芯,将粉末冶金材料先装入空腔内;低温烧结使粉末冶金材料的粉末颗粒之间通过固相扩散进行初步结合形成粉末层,取出芯棒;向钢套的通孔内插入与其非同轴设置的一旋转芯棒,并且使旋转芯棒与钢套呈相对转动或滚动的状态,于该状态下通过对旋转芯棒施加一径向压力来使旋转芯棒对粉末层施以径向滚压,从而使粉末区域受力,取出芯棒;进行高温烧结。本发明不仅提高了粉末成型密度,由于芯棒转动的同时也对反向转动的钢套的粉末区域施加了压力,这种滚动施压方式亦同时提高了粉末成型均匀度,强化了粉末内层与外层钢套之间的结合紧密度。
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一种激光与热喷涂复合工艺制备铜基钨涂层的方法。其特征是采用低压等离子体喷涂系统在铜基体表面制备镍基合金过渡底层,激光束重熔过渡底层;然后采用低压等离子体喷涂系统制备Ni-W合金中间过渡层和钨涂层,激光束重熔得到所述钨涂层。本发明采用梯度涂层结构,有效缓解了铜、钨热膨胀系数不匹配而造成的热应力问题,提高了钨涂层与基体以及钨涂层的内聚结合强度。采用激光束重熔可使涂层与基体达到冶金结合,提高结合性能,并获得表层致密的钨涂层。本方法制备的钨涂层具有较好的抗热辐照和抗热冲击性能,适合作为装备中的热端部件材料,如射线靶材、火箭喷嘴、飞机喷管喉衬、核聚变装置中的第一壁材料等。
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本发明属于增材制造及粉末冶金技术领域,公开了一种高性能7050铝合金3D打印选区激光熔化成形件及其应用。所述成形件是先将Ta粉和过筛的7050铝合金粉末混合;再采用单激光器打印,激光器功率为450~500W,预热温度为200~250℃,在基板上打印,得到含Ta的7050铝合金件;最后使用切割机将含Ta的7050铝合金件从基板上切下制得。该成形件可在粉末冶金及增材制造领域中的应用。
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本发明公开了一种废旧电路板电子元器件高附加值资源化的技术方法及其应用。该方法是将真空热解、真空冶金和分级冷凝法相联用的方法,真空热解使非金属组分热解成油气,真空冶金使金属组分气化,分级冷凝分别获得各种油气和各种金属组分,多相结合实现对废旧电路板电子元器件中金属和非金属的高附加值回收。本发明的方法可以以废旧电路板电子元器件为原料,最终获得各种热解油气和各种单质金属,实现废旧电路板电子元器件的高附加值资源化利用,而且工艺简单、回收效率高,且回收的金属和非金属资源附加值高、无二次污染物排放,具有显著的经济效益和环境效益。
本发明是对冷硬轧辊、球墨铸铁件、灰口铸铁件表面的激光处理方法,该方法通过对工件表面进行激光处理,从而提高工件表面的硬度,使其耐磨性好,使用寿命长。本发明不仅应用范围广,使用灵活,可实现对大型工件和复杂外形工件进行表面强化处理,而且可对铸铁件表面进行强化处理,该方法应用于冶金工业对其生产配件及设备配件进行处理,可提高其配件的使用寿命,降低配件的消耗费用,从而使企业的生产成本大大降低,本发明工艺合理、使用方便,其社会效益及经济效益均较显著。
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本发明是对铸钢轧辊表面激光强化的处理方法。本发明由于采用单纯将材料表面用激光束加热至熔化,使熔凝层与材料基体是天然的冶金结合的处理方法,因此,工件表面在熔凝过程中,不仅可排除其杂质和气体,而且其急冷重结晶可获得较为细化均质的组织和较高的硬度,且其耐磨性和抗腐蚀性均较好;另外,由于其熔层薄,热作用区小,对工件表面的粗糙度和工件尺寸影响较小,一般情况可以不需进行后续磨光而直接使用。本发明是一种使用灵活方便,工艺合理,社会效益及经济效益均较显著的一种铸钢轧辊表面激光强化处理方法。
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本发明涉及一种组合锁扣及其制作方法,首先进行锁扣模具设计并且进行模具制造,依次准备象鼻形杆帽盖、弹片、马扣、拉头上盖、拉头底盖组成;采用粉末冶金技术并且结合粘结剂再进行喂料,对每个组件分别注射成型,再进行脱脂、烧结,对每个部件再加工之后,经过检验、单个部件成品,装配焊接组合成品。本发明采用粉末冶金技术,通过不同结构部位合理设计形状,解决了造型单一的问题,有利于提高耐磨抗氧化程度,使用寿命较长,提高了产品的量产性;每个部件可更改它的颜色以增强产品的丰富性、多样性搭配,无需另外去电镀或上色,有利于降低生产成本;单个部件的生产能使部件表面、内槽无毛刺,产品的精准度较高。
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