1097
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本发明公开了一种低压高能SiC半导体电嘴材料的制备方法,包括以下步骤:1)按照体积配比,选取45~70%的SiC粉末,5~15%的ZrO2粉末,10~30%的Al2O3粉末,10~30%的构成玻璃体系复合氧化物粉末,混合均匀,过200目筛储存备用;2)按照粉料重量:PVA重量=95 : 5的比例加入8%固含量的PVA,手动混合均匀后,过80目筛,在80MPa压力下压制形成生坯;3)将生坯放入空气炉中进行烧结,升温速率为5℃/h,升温至450℃,保温12h;4)将排胶后的生坯放入真空烧结炉中,填充Ar,升温至1600~1800℃进行烧结,保温时间为1~3h,升温速率为5℃/min。本发明制备得到的SiC半导体复合材料具有发火电压低,火花能量大、不受气压和环境介质的影响,耐热冲击、耐电火花的腐蚀,熄灭再启动、高空性能好等优良性能。
1183
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本发明属于触头材料制造领域,具体涉及一种铜铬触头材料的制备方法。所述方法步骤如下:先将一部分铜粉作为诱导铜粉与铬粉混合,在真空条件下,球磨得到球磨粉,再加入剩余铜粉,混合均匀,得到混粉;然后将混粉压制成坯,将压坯放入坩埚中,上面放置紫铜片,然后将坩埚放入真空烧结炉中烧结、熔渗,退火后得到一种铜铬触头材料;所述材料中铬的含量为25~50wt%。通过固相烧结和液相渗铜制备出的铜铬触头材料金相组织均匀,Cr颗粒成近球形且尺寸较小,材料致密性好,气体含量低。
924
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本发明提供了一种利用铬粉制备高温合金用真空级低氮金属铬的制备方法,包括以下步骤:S1:将低温浸渍后的铬块低温研磨得到铬粉;S2:以粘接剂作为载体在压制模具内以一层铬粉、一层石墨粉的方式喷覆,得到铬粉‑石墨粉混合坯料;S3:在保护气体氛围下将铬粉‑石墨粉混合坯料的压制模具密封,对压制模具进行压制处理后得到压制铬坯块;S4:将铬坯块微波处理后装入真空烧结炉中,密封并抽真空,梯度烧结完成后在保护气体氛围下风冷至室温,得到真空级低氮金属铬。总之,本发明制备的金属铬相比常规方法的优点O含量低、N含量低。
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本发明涉及一种细晶钛合金的复合制备方法,将氢化脱氢钛合金粉末经过冷等静压、真空烧结,然后采用相变点以上中等应变速率的第一火次高温等温锻造,闭合粉末合金内部孔隙、提高合金致密度、改善合金塑性,再采用相变点以下中等应变速率的第二火次低温等温锻造,进一步密实和细化粉末钛合金,最后热处理获得高致密度细晶化的粉末钛合金。该制备方法有效缩短普通铸锻钛合金的制备周期,减少原材料损耗,可同时成形出近净形精密锻件,制备出的粉末钛合金无成份偏析,致密度大于99%,等轴组织均匀细小,α相尺寸小于2μm,力学性能优良。
920
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本发明涉及铜铬触头制备技术领域,公开了一种低成本CuCr25触头材料的制备方法,包括:坯体制备:配料、混料墩粉、压制坯体,坯体烧结,电弧熔炼;将称量好的电解铜粉和高纯脱气铬粉进行混料墩粉,墩粉完成后压坯,将坯体装入真空烧结炉进行烧结,将烧结后的坯体装入真空自耗电弧熔炼炉进行电弧熔炼;本发明采用低成本脱气铬作为原材料,缓解了目前市场高品位铬资源的短缺问题,拓宽了铜铬触头材料在原材料铬方面的采购渠道,降低了铜铬触头的生产成本;制备的触头材料具备合金致密度高、气体含量低、铬颗粒细小、硬度高的特性;本发明整体工艺操作简单,生产过程易于控制,具备工业化生产的特性,适合大量推广。
824
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本发明公开了一种具有高能量吸收特性的低成本钛基多孔材料制备工艺,该工艺包括:一、将聚集的钛基屑料沿厚度方向预压缩得到钛基多孔生坯;二、将钛基多孔生坯进行高温真空烧结得到钛基多孔坯体;三、向钛基多孔坯体的孔隙中注入502胶水至充满各结点区域,室温晾干后得到钛基多孔材料。本发明以钛基屑料为原料,采用粉末冶金工艺制备钛基多孔坯体,使得铁屑之间产生结点并产生冶金结合,结合对钛基多孔坯体的孔隙中注入502胶水,提高了钛基屑料之间的结合面积,进而提高总体结合强度,得到的钛基多孔材料的压缩强度和能量吸收特性均显著提高,且密度较低,适用于车辆和飞机的冲击防护,同时原料成本大大降低。
1183
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本发明公开了一种熔炼法制备Ni-W合金的方法,选取一定粒径和含氧量的W粉和Ni粉,并放入混料机中混粉,然后对混合好的粉末进行模压,再将压坯置于高温真空烧结炉中,先对炉内抽真空,然后对炉内压坯进行加热进行烧结,烧结后的Ni-W合金放入高温熔炼炉中,先对炉内抽真空,然后充入保护气体,进行加热熔炼,最后经机加工便得到Ni-W靶材成品。本发明提供一种单相结构、高致密度的Ni-W合金靶材的制备方法,且本发明制备方法成本较低、工艺简单、容易实施。
840
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本发明公开了一种高性能粉末冶金TZM钼合金的制备方法,该方法采用氧化还原石墨烯作为制备TZM钼合金的碳源,具体过程为:将氢化钛粉末、氢化锆粉末和氧化还原石墨烯粉末加入到无水乙醇中球磨得到混合合金浆液,然后将混合合金浆液加入到新还原的钼粉中混合,再经等静压压制成型和真空烧结得到TZM钼合金。本发明以氧化还原石墨烯为碳源,结合球磨混合使氧化还原石墨烯均匀分散粘附在氢化钛和氢化锆中,再加入新还原的钼粉中,从而在烧结过程中原位形成TiC和ZrC,或者通过扩散反应形成TiC和ZrC,增加了TZM钼合金中弥散碳化物的含量,减少了固溶在基体中的Ti、Zr含量,从而增加了TZM钼合金的高低温强度和塑性。
971
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本发明公开了一种W‑WC‑TiC‑Hf‑Co合金棒材及其制备方法,它涉及合金材料制备技术领域。它由以下质量百分比的成分组成:WC 1%‑5%,TiC 2%‑8%,Hf 1%‑5%,Co 1%‑5%,余量为W和不可避免的杂质,制备方法:(1)采用湿法球磨的方法将钨粉、碳化钨粉、碳化钛粉、铪粉和钴粉混合均匀,真空烘干后得到混合粉末;(2)真空烧结得到烧结体;(3)电子束熔炼2‑5次,得到铸锭;(4)热挤压,得到半成品棒坯;(5)热挤压,得到合金棒材。本发明W‑WC‑TiC‑Hf‑Co合金棒材具有高硬度、高强度和优异的综合力学性能,在航空航天领域、国防工业、电子信息、能源等领域有广泛的应用前景。
1002
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本发明公开了一种提高TZM棒材强度和塑性的方法,包括以下步骤:S1钼钛锆合金粉末制备:将钼粉、氢化钛粉末、氧化锆粉末、碳粉、氢化铪粉末混合得到钼钛锆合金粉末;S2压制成型:将钼钛锆合金粉末放入模具内进行热等静压处理,得到成型棒料;S3烧结处理:将成型棒料在真空烧结炉中通过梯度加热进行烧结处理,得到坯料;S4热锻:采用多向锻造将坯料热锻变形至需要的棒材尺寸;S5热处理:对热锻后的棒材进行热处理,采用机加设备将棒材按图纸加工为所需的轴。本发明通过添加铪以及多向锻造处理使TZM合金具有完全再结晶组织和亚微米超细等轴晶,使其抗拉强度、屈服强度等均有显著提高,提高了TZM棒材的强度和塑性。
1026
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本发明公开了一种松装陶瓷预制体的高通量制备方法,将高纯钛粉与无机盐混合后加入ZTA陶瓷颗粒,经保温退火处理得到表面镀有钛层的ZTA颗粒;将镀有钛层的ZTA颗粒浸入浸蚀液中进行酸洗;然后放入浸镍液中加热并保温处理;再放入化学镀液中进行磁力搅拌,制得预镀覆Ti‑Ni层的ZTA颗粒,最后将预镀覆Ti‑Ni层的ZTA颗粒与Ni‑Ti合金粉混合后经真空烧结制得蜂窝状结构的松装陶瓷预制体。本发明使用盐浴镀钛,化学镀镍,避免了电镀污染环境,高通量的技术使得生产效率极大的得到了提升,双镀层结构提升了颗粒与基体的结合。
本发明公开了一种稀土改型金属基TiC复合材料及制备风机机壳内筒的方法,按重量百分比,该复合材料的原料包括:TiC:65%~75%,Fe:20%~28%以及添加成分为Ni:2%~4.5%,Cr:2%~4.5%,Mn:0.2%~0.3%,Si:0.05%~0.08%,C:0.02%~0.03%,稀土含量Y:0.01%~1%。该方法包括步骤:1)混料;2)球磨;3)干燥;4)模压成型;5)固相烧结:先将成型坯体放入真空烧结炉中固相烧结,烧结温度为800℃~1000℃,制成机壳内筒预制体;6)机械加工:将固相烧结后的机壳内筒预制体取出后在通用车床进行机械加工,得到需要的内筒尺寸;7)高温烧结:将机械加工后的金属陶瓷机壳内筒预制体放入真空烧结炉中进行高温烧结,烧结后随炉冷却得到稀土改型金属基TiC陶瓷复合材料风机机壳内筒。
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本发明涉及一种无气孔高密度锆或锆合金粉末冶金异型件制备工艺。该工艺主要采用海绵锆加工成氢化锆粉,100目-300目粒度搭配,采用橡胶模具成型,等静压260-350兆帕压力压铸,经真空脱氢,再经过真空烧结炉1200-1420度烧结,达到密度98%以上。采用此工艺加工的锆或锆合金粉末冶金异型件,无气孔、高密度,标志着对这一项目的探索成功,目前在国内处于领先地位。
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本发明公开了一种ZTA陶瓷增强耐磨零件的制备方法,包括将Ti‑Ni改性的金属化ZTA陶瓷颗粒与钛粉、镍粉和水玻璃混合均匀后装入模具中真空烧结,制得预制体,将预制体预置在金属模具的下模底平面上,再将金属基体熔体浇注到金属模具中,压力机带动金属模具上冲头施加压力,获得ZTA陶瓷功能模块,根据所需耐磨零件的耐磨部位将ZTA陶瓷功能模块放置于铸造型腔中,然后向型腔中浇注金属基体熔液,使ZTA陶瓷功能模块与金属基体熔液一体成型,即制得所需的ZTA陶瓷增强耐磨零件。本发明通过高压浸渗方法将金属基体熔体在压力下渗入到预制体中,形成冶金结合,得到具有铸渗致密、完整性好的ZTA陶瓷颗粒增强功能模块,可应用于耐磨产品的批量生产中。
宽幅多层Cu-CuMo70-Cu复合材料的制备方法,将预处理过的CuMo70板材放在模具中,然后将CuNi10材料和表面处理过的Cu材料一同放置在石墨坩埚中,将石墨坩埚置于模具之上并一起放在真空烧结炉中进行熔渗烧结后保温,最后除去多余的Cu,在650-900℃下多道次轧制即得。本发明制备方法,利用金属Cu与CuMo70合金在膨胀系数和熔点上的差别,在Cu与CuMo70之间加入适量第三组元CuNi10材料实现两者高强度的冶金结合,经过真空高温烧结和缓慢冷却,形成的双金属复合材料除了具有金属Cu和CuMo70合金的各自性能优点外,同时还具有较高的结合强度,其界面结合强度可达200Mpa以上。
本发明公开了一种用等离子旋转电极雾化制粉制备减摩耐磨BN/CuSn10粉末方法,将铜粉、锡粉和氮化硼粉末进行混合,得到混合粉;将混合粉用冷等静压法进行压样,将压样进行预烧,得到BN/CuSn10块体;将块体放入旋转进给装置中真空处理后通过等离子旋转电极雾化法制备减摩耐磨BN/CuSn10粉末;将BN/CuSn10粉末进行压型,随后进行真空热压烧结,随炉降温冷却,得到致密的BN/CuSn10复合材料;最后进行冷轧塑性变形,通过加工硬化,得到高强度高耐磨的BN/CuSn10复合材料;该方法所制得BN/CuSn10复合材料粉末,球形度高、流动好、杂质低,用其烧制的产品性能优异,组织均匀,通过真空烧结及塑性变形,所得到的BN/CuSn10复合材料材料硬度高,摩擦系数降低、耐磨性好。
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本发明公开了一种高耐压铜铬触头材料的制备方法,包括如下步骤:S1、混粉,S2、冷等静压,S3、真空烧结,S4、电弧熔炼,S5、锻造,S6、处理加工。本发明触头材料的制备方法所制备的材料组织弥散均匀分布,能有效提高触头材料的耐电压和开断能力,具备良好的力学物理性能及优异的综合电性能,且制备工艺简单、过程易于控制且生产出的触头材料性能稳定,可批量化生产,综合成本较低,适用于126kV及以上高电压等级真空触头材料市场。
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本发明公开了一种高抗熔焊性CuCr50Te触头材料的制备方法,包括:按重量百分比将Cu、Cr按照1:1进行称量配比,然后再称重配比铜铬混合料重量比为0.003~0.6wt%的Te;利用将称量好的原料粉末制备自耗电极棒,然后进行真空烧结脱气、电弧熔炼、锻造退火、机加工后得到高抗熔焊性CuCr50Te触头材料;本发明整体工艺设计合理,采用真空自耗电弧熔炼技术制备的CuCr50Te触头材料,在具备良好的导电、导热性能的同时,降低了CuCr材料触头的熔焊力,达到晶粒细化和成分均匀分布,降低材料截流值、改善材料的耐压性能,提升开断电流能力;并且本发明整体工艺简单,具备工艺成本较低、制备流程较短的优势。
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本发明公开了一种机动车尾气净化器用金属纤维载体的制备方法,过程为:用集束拉拔法制备微米级铁铬铝合金纤维束,将铁铬铝合金纤维束剪切成短纤维,在纺织梳棉机上形成棉絮团状的多孔金属纤维网,将制成棉絮团状的多孔纤维网填塞到铁铬铝圆筒中形成载体坯料,将载体坯料放入真空烧结炉中进行烧结。本发明制备的金属纤维多孔载体具有比表面积大、孔径尺寸均匀、孔隙率高和机械强度高的特点,良好的气体流通性能,增加了气体通过的有效面积,纤维载体的特殊多孔性和空隙曲折相连性,改变了汽车尾气的传播路径,延长尾气与催化剂的接触面积和时间,提高接触几率,提高催化剂对污染物的转化效率,降低催化净化器的背压,有利于减少发动机动力损失。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种硫化镉陶瓷靶材的制备方法。硫化镉陶瓷靶材的制备方法,第一步,原料配制:CdS粉末以及助熔剂;第二步,混合:先将CdC12溶于热水后与PVA水溶液混合均匀,用小喷壶喷洒到CdS粉末中,并充分搅拌均匀;第三步,烘干:将混合好的原料放入干燥箱中烘干;第四步,过筛:将烘干后筛选出30目的粉料颗粒;第五步,困料:过筛后的粉料颗粒密闭困料,确保水分均匀;第六步,成型:将粉料装入模具进行干压成型;第七步,烧结:将压好的样品放入坩埚内进行烧结,采用真空烧结的方式,并真空随炉冷却至室温,制成硫化镉陶瓷靶材。通过本发明制备的靶材试样能满足磁控溅射镀膜工艺对靶材的指标要求。
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本发明公开了一种316L不锈钢纤维烧结毡的制备工艺,包括以下步骤:一、室温下将316L不锈钢纤维毡沿面内方向预压缩至其孔隙率为90%~95%;二、将预压缩后的316L不锈钢纤维毡进行真空烧结,然后冷却至室温;三、将冷却至室温的316L不锈钢纤维毡沿厚度方向压缩至其孔隙率不大于80%,得到316L不锈钢纤维烧结毡。本发明在室温下分别对烧结前后的316L不锈钢纤维毡进行预压缩和压缩处理,在使纤维产生足够弯曲程度的同时有效控制了烧结结点的数量,最终得到具有显著负泊松比效应的316L不锈钢纤维烧结毡;本发明工艺简单,过程可控,易于推广。
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本发明公开了一种WCoB‑B4C陶瓷基复合材料的制备方法,将质量分数分别为65.6~69.1%的W粉,26.5~28.8%的Co粉,0.5%的C粉和4.0~5.2%的B粉进行配粉,然后对混合的粉末进行湿法球磨处理,对处理后的粉末进行干燥筛粉后压制成形,最后通过真空烧结制成WCoB‑B4C陶瓷基复合材料。本发明制备工艺简单,所获得的WCoB‑B4C陶瓷基复合材料具有硬度高、使用温度高且抗高温磨损性能好的特点。
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本发明公开了一种颗粒增强钛基复合材料的制备方法,将TI粉末与反应剂粉末混合充分后冷等静压成坯料,将所述坯料在真空烧结炉中进行烧结,冷却后制得TIC和TIB二元增强体;按照所选择的钛基复合材料及所述TIC和TIB二元增强体的添加量进行配料,将TIC和TIB二元增强体、海绵钛、A1豆+A1箔和A1-85V中间合金依次经包合金包、油压机压电极和真空自耗电弧炉三次熔炼,制得颗粒增强钛基复合材料。本发明克服了热等静压方法致密度较差,同时材料可以获得较好增强效果和韧性;本发明制备的TIC和TIB二元增强增强钛基复合材料,适用于航空航天、汽车发动机以及体育等产品对其高比强、高比刚性以及耐磨耐蚀性能的要求。
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本发明公开了一种非蒸散型纤维丝式吸气剂,按质量百分比,其组分为,Ti?80%-92%,Ni?5%-12%,V?3%-8%,上述组分的质量百分比之和为100%,其中,Ti为纯度99.1%-99.7%的高纯海绵钛,吸气剂中杂质元素Al、O元素质量分别占吸气剂总质量的80ppm以下,杂质元素C、Fe、Si、N元素质量分别占吸气剂总质量的20ppm以下。本发明还公开了该吸气剂的制备方法,将三种金属进行三次熔炼,然后进行锻造,得到精整合金锭,再经过精制纤维丝工序,得到预成型坯,最后采用真空烧结,即得。本发明的吸气剂,解决非蒸散型吸气剂使用过程中出现的脱粉问题,且对H2的吸气速率高、吸气容量足。
本发明公开的一种采用Ce-CuCr预合金粉末制备Cu/Cr2O3复合材料的方法,首先制备Ce-铜中间合金粉末,再将Ce-铜中间合金粉末中分别加入Cr粉、铜粉进行球磨,得到预合金粉末;再将预合金粉末和氧化亚铜粉球磨,得到复合粉末,最后将复合粉末冷压成型,真空烧结,即制得Cu/Cr2O3复合材料。本发明方法制得的复合材料致密度高,增强粒子Cr2O3生成率高,而且在铜基体上分布均匀。
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本发明公开了一种高纯低氧金属铬粉的制备方法,属于金属材料加工技术领域,包括以下步骤:S1铬粉原料制备:采用低温研磨破碎法对金属铬制粉,得到铬粉原料;S2混粉:将步骤S1铬粉原料筛分后添加石墨粉,得到混合物料;S3压制:将步骤S2所述混合物料利用模压成型压制成铬坯,再将所述铬坯放入低温等离子体装置中脱氧预处理;S4烧结:将步骤S3所述脱氧预处理后的铬坯装入真空烧结炉内进行烧结脱气除氧,得到铬块;S5铬粉成品制备:将步骤S4铬块采用低温研磨破碎法制粉,得到高纯低氧金属铬粉。总之,本发明制备的金属铬粉具有氧含量低,成本低,可实现大批量生产等优点。
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本发明提供一种WC‑Co‑B4C硬质合金的制备方法:先将WC粉、B4C粉和Co粉进行混合;再利用行星式球磨机进行球磨;再进行喷雾干制粒;而后在压力机的作用下压制成块体;最后进行烧结,先将坯体放进真空烧结炉中,将炉内温度升至400℃保温1小时,继续加热至900℃‑1200℃保温2小时,最后加热至1380‑1490℃保温3小时,随炉冷却得到WC‑Co‑B4C硬质合金。本发明在传统的WC‑Co硬质合金中加入强化相B4C,使传统的WC‑Co硬质合金在韧性不降低的情况下进一步提高硬质合金的硬度,从而能够切削越来越硬的材料,降低生产硬质合金刀具的成本力求达到新型切削刀具的性能。
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一种镍纤维毡电极及其制备方法,涉及一种用于碱性二次电池用的电极材料,特别是用于镍氢电极及镍镉电池的电极材料及其制备方法。其特征在于:电极材料由无序搭接在一起的超细镍纤维毡组成,且每根纤维与若干根纤维呈点接触状焊接在一起。制备方法是采用气流法铺制出镍纤维纤网,经高温真空烧结制成镍纤维基板;本发明的镍纤维电极具有高孔隙率、大比表面积、内阻低、寿命长、可快速充电、比功率高等优点。
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