1066
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本发明公开了一种不锈钢/铜复合梯度材料热交换过渡区部件的制造方法,首先将不锈钢球珠与羰基镍粉按照比例在球磨机中混合;然后在刚玉坩埚中分层堆垛,使堆垛的孔隙率由33.3%至66.7%过渡,堆垛后在高温液相真空浸渗炉中真空烧结;再按梯度依次层叠,在高温液相真空浸渗炉中真空烧结,得到梯度多孔不锈钢过渡接头;最后再用高温液相真空浸渗炉加热并保温,得到不锈钢/铜梯度复合材料过渡区部件。本发明将不锈钢/铜梯度复合材料过渡件过渡区部件与真空吸铸技术相结合,制造出光亮无缝完整的热交换管件,大大提高了铸件的质量,减少了铸件的次品率,节约了制造成本,提高了生产效率,特别是在各种热循环条件下使用的换热器及冷凝器中具有显著的经济效益。
1051
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本发明公开了一种碳化物原位增强钛及其合金多孔支架的制备方法,在含有钛源的悬浊液中加入蔗糖和石墨烯,混合均匀后注入模具中经冷冻干燥、真空烧结,即可得到碳化物原位增强钛及其合金的多孔支架。本发明利用冷冻干燥技术,控制蔗糖和石墨烯在孔壁中的分布,在真空烧结过程中位于孔内壁的蔗糖和孔壁中的石墨烯与钛原位反应生成增强相碳化钛,通过调控蔗糖和石墨烯的加入量,控制碳化钛在孔壁中的生成量,从而获得强度高、基体与第二相界面结合良好、耐冲击的钛及其合金支架,在航空航天、汽车制造、生物医学等领域有广泛的应用前景。
811
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本发明公开了一种Ti‑3Cu抑菌材料的制备方法,涉及抑菌材料制备领域。该制备方法包括:将钛粉与铜粉按混合后,球磨3‑6h;在温度为650‑700℃下,对混合粉体真空烧结1‑1.5h;在氩气保护以及温度为750‑950℃下,继续烧结0.5‑1.2h,并在氢气与氩气保护以及温度为750‑950℃下,对烧结熔体进行超声处理3‑10min;烧结熔体降温至700‑750℃后加压并保温2‑3h,降温至400‑450℃并保温5‑10h;冷却至室温并切割,得到Ti‑3Cu抑菌材料。本发明提供的Ti‑3Cu抑菌材料的制备方法,可增加固溶后Ti‑3Cu合金晶界处产生的Ti2Cu相,并提高Ti2Cu相在Ti‑3Cu合金基体中的弥散分布率,从而实现了Ti‑3Cu合金对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌具有更强的抗菌能力。
875
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本发明公开了一种多孔镍金属复合材料及其制备方法,涉及粉末冶金模压生产工艺技术领域。本发明以下工艺步骤:S1.配料,将镍金属粉末与粘合剂均匀混合;S2.压制成型,将混合好的镍金属粉末充填入粉末成型机的压制模具中进行常温下的压制成型,得到特定形状的镍金属件生坯;S3.烧结成型,将特定形状的镍金属件生坯放入真空烧结炉中的金属钼载体中进行真空烧结成型,烧结温度为1200℃~1350℃,烧结时间为2h~4h,得到高强度的镍金属件;S4.烧结成型之后,取出镍金属件,将镍金属件进行研磨表面处理。本发明生产工艺无切削加工工序,加工效率高、精度高、镍金属材料无变性、强度高、可直接制成多孔半致密或全致密材料和制品。
本发明公开了一种利用CuCr金属粉末制备铜铬合金电触头自耗电极的工艺,包括:S1、按比例称取金属铜粉和铬粉,并混合均匀;S2、将上述混合粉末在冷等静压设备中进行冷等静压压制成棒料;将棒料在真空烧结炉中进行真空烧结,形成烧结坯;将烧结坯在电弧熔炼炉中进行电弧熔炼,形成铸锭;将铸锭进行热变形成棒料;S3、将步骤S2所得棒料进行退火处理,然后将棒料采用电子束焊连接成一定长度的电极棒;最后将电极棒置入电弧熔炼炉中进行自耗重熔;本发明工艺结构设计合理,能够显著降低熔炼后铜铬合金材料中的气体含量,提高铜铬合金触头材料的使用稳定性。
775
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一种制备高比表面积SiC纳米微球的方法,将碳微球与二氧化硅微球混合均匀,得到混合粉末;其中碳微球粒径为200~400nm,与二氧化硅微球的粒径为100~200nm;将混合粉末放入真空烧结炉中,将真空烧结炉抽真空后通入氩气,并在氩气保护下自室温升温至1200℃时将真空烧结炉抽真空,然后继续升温至1300℃~1500℃,在1300℃~1500℃下烧结,得到产物;将产物在400-600℃下煅烧,得到高比表面积SiC纳米微球。本发明操作简单,成本低廉,可重复性好,有利于工业化生产。本发明所制得的SiC纳米微球的粒度均匀,纯度高,直径在200~500nm范围内可控,比表面积可以达到25~60m2/g。
805
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本发明公开了一种镍纤维多孔薄板的制备方法,包括以下步骤:一、采用常规集束拉拔法制备镍纤维束;二、剪切;三、制网:采用无纺梳理机或气流成网机,将剪切成的短镍纤维束纺织成棉絮团状的多孔镍纤维网;四、配重:将多孔镍纤维网配成多孔镍纤维网成品,所述多孔镍纤维网成品由一层或多层所述多孔镍纤维网平整叠放而成且其单重为需成型镍纤维多孔薄板成品的设计单重;五、真空烧结:采用真空烧结炉对多孔镍纤维网成品进行真空烧结,制成镍纤维多孔薄板初步产品;六、平整;七、裁剪,获得镍纤维多孔薄板成品。本发明方法步骤设计合理、操作方便且所制备的镍纤维多孔薄板质量好、性能优良,能有效解决镍纤维多孔薄板的成功制备问题。
875
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本发明公开了一种节流及微流量精确控制用金属多孔材料芯体的制备方法,该方法为:将粒度为-80~-500目范围内的金属粉末直接放入致密管中模压成型,成型压力为2.5~5.0MPA,然后采用加压烧结方法,压力为2~15KPA,于600~1300℃温度下真空烧结,获得孔隙度为10-40%的金属多孔材料微流量控制芯体,其内芯为多孔材料,外壳为致密材料。本发明工艺简单,制备的多孔材料的孔隙度随着原始粉末的粒度、压制压力和烧结温度的变化而不同,从而可以调节微流量控制器流量的变化,达到不同的节流效果;当测试压力为0.18~0.2MPA时,气体流量在1.0~800SCCM范围内可调,提高了节流器的使用寿命和可靠性。
1151
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本发明提供了一种气化渣镁镍合金储氢复合材料的工业化生产装置,包括备料系统、混合系统和成型系统;备料系统包括气化渣粉碎筛分装置和原料罐;气化渣粉碎筛分装置中的粉碎机出料进入振动筛,细颗粒进入气化渣原料罐,粗颗粒经振动提升机进入粉碎机;混合系统包括输送装置、缓冲罐、球磨机以及超声波震荡器;成型装置包括颗粒机、颗粒收集设备以及真空烧结炉;输送装置将原料输送到混合系统,经球磨机和超声波振荡器混合后进入颗粒机,物料被压制成颗粒团球,间歇输送至真空烧结炉中,进行真空烧结;本发明设备简单,自动化程度高,所需人工少,能够实现气化渣镁镍合金复合储氢材料的工业化生产,有利于气化渣镁镍合金复合储氢材料规模化的使用。
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本发明公开了一种高温气体净化用多孔材料,由以下质量百分比的成分组成:Cr?10%~20%,Al?5%~12%,Fe?1%~3%,Y?0~0.1%,余量为Ni和不可避免的杂质。本发明还提供了该多孔材料的制备方法。本发明的多孔材料由于主元素为高温合金主要元素Ni和Cr,不仅继承了高温合金强度高、韧性好,可焊性良好的优点,最高使用温度可高达800℃,而且由于添加了较高含量的Al,使用过程中在多孔材料孔壁表面生成了致密稳定的氧化铝薄膜,保证了其具有优异的高温复杂气氛腐蚀抗力。采用粉末分级和压制工艺保证了多孔材料的均匀性,并且采用真空烧结工艺,使多孔材料在强度、韧性和过滤性能方面具有良好的综合性能。
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本发明公开了一种电弧熔炼与熔渗法制备CuWCr复合材料的方法,先将Cu粉和Cr粉放入混料机中混合,将混好的料进行模压或冷等静压,将压制好的坯料置于真空烧结炉内,在真空环境下进行烧结,得到CuCr熔渗坯。然后,将W粉进行模压或冷等静压,控制W坯的孔隙率;将W坯置于真空烧结炉内,在真空环境下烧结使其成为W骨架。最后,将W骨架置于自耗电极电弧熔炼炉水冷铜坩埚底部,在W骨架上放置制备好的CuCr熔渗坯,在真空环境下,熔炼CuCr熔渗坯,使CuCr熔渗坯在电弧高温下熔化后熔渗到W骨架中,冷却后得到CuWCr复合材料。本发明方法获得的CuWCr复合材料耐电压强度高、电导率高、杂质含量少。
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本发明提供了一种电子束熔渗生产铜钨触头的方法,包括以下步骤:S1:将钨粉、铜粉分别置于混料机中混料;S2:将混料后的钨粉压制成圆形钨坯,将混料后的铜粉平均分为两份,分别压制成圆形铜坯;S3:将圆形钨坯、圆形铜坯置于真空烧结炉中真空烧结;S4:将烧结钨坯放入石墨坩埚中,圆形铜坯放置在烧结钨坯上,置于电子束真空烧结设备中真空熔渗,将熔渗后坯料取出翻面后再次放入石墨坩埚中,取另一个圆形铜坯置于熔渗钨坯上,再次真空熔渗,冷却得到铜钨触头材料。总之,本发明具有工艺完善、制备效率高、材料性能优等优点。
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本发明公开了一种金属纤维梯度孔吸声材料及其制备方法,其金属纤维梯度孔吸声材料由叠放在一起的多层金属纤维多孔材料层组成,多层金属纤维多孔材料层烧结为一体且其孔径大小或孔隙度大小由上至下呈梯度排列;其制备方法包括步骤:一、铺制单层金属纤维毡,二、制备多个金属纤维多孔材料层,三、采用真空烧结炉分别对多个金属纤维多孔材料层进行低温烧结;四、平整处理;五、叠放;六、采用真空烧结炉对叠放在一起的多个金属纤维多孔材料层进行高温烧结。本发明制备工艺步骤简单、实现方便、所用设备均为常用设备、投入成本低且可操性强,所生产的金属纤维梯度孔吸声材料性能优越,具有优良的全频吸声性能,可广泛用于噪声控制领域做吸声内衬。
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一种不锈钢网和金属纤维毡复合滤网的制备方法,涉及一种用于化工、冶金等过程的过滤用的不锈钢金属网与不锈钢纤维毡复合材料的制备方法。其特征在于是将不锈钢方孔网和不锈钢纤维毡叠放在一起后用二辊轧机中压制后,进行真空烧结而成。采用本发明的方法,制得了具有高过滤性能、高强度、结合力强的不锈钢纤维复网毡。
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本发明公开一种钢铁厂烟尘中提取有价金属的方法,将冶炼钢铁回收的高炉瓦斯灰(泥)、炼钢烟尘灰(泥)混合或压球,得到混合料或球体,然后将混合料或球体装入真空还原蓄热炉,以小于100Pa的真空度于600‑1300℃保温0.5‑6h,得到还原后的混合物;将混合物进行磁选,获得精铁矿。本发明通过合理的控制高炉瓦斯灰(泥)中碳含量与高炉瓦斯灰(泥)、炼钢烟尘灰(泥)的比例,以及在真空还原过程中温度、压力和时间,就能在真空还原蓄热炉内实现锌、铅和铟等有价金属的分离及铁氧化物的综合回收;本发明整个工艺过程在真空还原蓄热炉中进行,对人员及环境影响较小,工艺和所需设备简单,安全可控,操作方便,能有效实现钢铁烟尘中有价金属的二次资源的综合回收利用。
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本发明公开了一种溅射靶材用钼铌合金板的制备方法,该方法为:一、将铌粉和费氏平均粒度为3μm~8μm的钼粉按照1∶9的质量比置于混料机中混合得到混合料;二、对混合料进行振动压制,得到钼铌合金粉末压坯;三、将钼铌合金粉末压坯置于真空烧结炉内烧结,制得钼铌合金板坯;四、对钼铌合金板坯进行机械切割,得到所需尺寸的溅射靶材用钼铌合金板。本发明的方法工艺流程简单,易于实现工业化生产,成品率高,制备过程不会产生任何废料、废酸等污染物。采用本发明的方法制备的钼铌合金板的密度不低于9.85g/cm3,满足溅射靶材的要求。
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一种采用添加氟化铝降低金属铬中铝含量的方法,包括以下步骤:将金属铬粉与三氟化铝粉按照质量比1:0.005‑0.01用混料机混合,得到均匀混合料;将均匀混合料置入模具中,压制成块状铬坯;将块状铬坯置入真空烧结炉中对其真空烧结,加热至1200‑1300℃进行反应;在1200℃‑1300℃保温2‑10h使反应充分进行,而后升温至1400‑1500℃保温2‑10h,将未反应的三氟化铝气化除去,以免污染金属铬;最后冷却至室温,将金属铬坯取出;本发明能够在不引入其它杂质的前提下,明显地降低金属铬中杂质元素铝的含量,避免污染环境,不增加成本。
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本发明公开了一种自耗电极电弧熔炼炉制备CuWCr复合材料的方法,先按质量百分比将Cu粉、W粉、Cr粉放入混料机中混合,再将混好的粉料进行模压或冷等静压;然后将压制好的坯料置于真空烧结炉内,在真空度大于10-2Pa的真空环境下升温至950℃~1050℃进行烧结,得到CuWCr烧结坯。最后将CuWCr烧结坯放在真空自耗电极电弧熔炼炉内,在真空环境下进行熔炼,使CuWCr坯料在电弧高温作用下熔化滴落到水冷铜坩埚内,冷却后取出,即得到CuWCr复合材料。本发明将熔炼和定向凝固结合在一起,能够制备出组织均匀细小、耐电压强度高、致密度高、气体含量低、杂质少等综合性能优良的CuWCr复合材料。
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本发明公开了一种耐锌液腐蚀Cr2B块体的制备工艺,首先,将Cr粉、B粉按摩尔比2:1迅速称重后装入球磨罐中,并加入一定量的过程控制剂,进行抽真空并充入氩气保护。然后,将球磨罐放入球磨机中球磨5-20小时,将Cr、B混合粉快速充填到石墨坩埚中。最后,将盛放混合粉的石墨坩埚放入等离子活化真空烧结炉中进行真空压力烧结,烧结温度为1100℃-1600℃;保温时间为5-20分钟,随烧结炉一同冷却。本发明中制备过程简单,制备的Cr2B块体材料可用于钢板、钢锭等的镀锌的行业。
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本发明公开了一种高孔隙率小孔径钛分离膜材料的制备方法,包括以下步骤:一、将硬质造孔剂颗粒和基体颗粒粉末混合,得到混合粉末;步骤二、将混合粉末进行轧制,得到钛分离膜坯体;步骤三、将钛分离膜坯体进行真空烧结,得到钛分离膜材料。本发明以制备具有薄孔壁的钛分离膜材料为前提,设计硬质造孔剂颗粒和基体颗粒粉末的尺寸和体积分数,然后将硬质造孔剂颗粒和基体颗粒粉末混合后轧制,再真空烧结,使基体颗粒粉末达到冶金结合,具有较好的力学性能,得到高孔隙率、小孔径、薄孔壁的钛分离膜材料,孔径和孔隙率匹配且连续可调,具有较高的分离效率、使用寿命长、耐热腐蚀、耐机械损伤,根据油相和污染物类型匹配合适的孔结构,实现按需油水分离。
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一种复合材料预制体的制备工艺,其特征是采用一种合金粉末,并用无水乙醇将其与铁基合金浸润或不浸润的陶瓷颗粒和金属粉用无水乙醇调制成混合物,填入特别设计的石墨模具中,烘干后进行真空烧结,冷却后得整体呈多孔结构的复合材料预制体。本发明制备复合材料预制体的工艺,不使用任何粘结剂,不发气,有利于铸渗,具有操作简单,便于规模生产,通用性强的优点,为实现铸渗法制备颗粒增强铁基表层复合材料工件奠定基础。将本发明的预制体放在铸型端面侧,浇入熔融金属液后,金属液渗透预制体在原位形成复合材料,能够实现耐磨部件的选择性局部增强,显著提高部件的耐磨性,延长部件使用寿命。
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本发明公开了一种碳氧分布均匀的大规格粉末冶金TZM坯料制备方法,包括步骤:一、原料称取;二、混粉:在真空或惰性保护气氛下分两次对所称取四种原料进行混合:将氢化钛粉末、氢化锆粉末和碳黑粉末混合后制得混合粉,再在混合粉中加入易挥发有机溶剂均匀搅拌制得悬浊液;将称取钼粉部分加到悬浊液中混合均匀,再加入剩余钼粉混合均匀;三、冷等静压成型;四、分段保温烧结处理,采用真空烧结炉且分三阶段进行烧结处理,过程如下:第一阶段升温、第二阶段升温和高温烧结。本发明设计合理、操作简便且使用效果好,所制备规格较大TZM坯料中心和表面的碳元素含量可控制到接近一致的水平,TZM坯料心部和表层的氧元素同样可降低到较低水平。
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本发明公开了一种钨铜或钨银复合材料的制备工艺,选用钨丝材,进行酸洗、清洁;以铜丝或银丝为纬线,钨丝为经线,按照工艺要求进行二维编织;将编织的钨铜或钨银网按工况要求裁成片状,然后将网片叠放进行压制,捆扎;将铜锭或银锭放置在捆扎后的片状材料上方,在真空烧结炉中进行熔渗;随炉冷却至室温,取出后,即制成钨铜或钨银复合阴极棒材;将上述复合阴极棒材进行机械加工,即制得所需的复合材料元件。本发明制造的复合材料含氧、含氮量低,夹杂物含量低,致密度高。
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碟形钼基钨靶是医用X-射线管中的旋转阳 极。以前国内制造碟形钼基钨靶是采用气相沉积法, 此法制造的碟形钼基钨靶钨钼的结合不牢,易产生龟 裂,寿命极短。国外是先用粉末冶金法制取钨钼复合 圆形平板烧结坯,再终锻成碟形锻坯,此法锻打道次 多、易导致锻坯断裂。而本发明的碟形钼基钨靶的制 造方法,克服了上述二种方法的缺点,采用复合加料, 一次压制成型,经氢气或真空烧结,一次锻打和机加 工后就能得到碟形钼基钨靶。
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本发明公开了一种石油天然气工业用钛合金无缝管材的制备方法,该方法包括:一、按石油天然气工业用钛合金的名义成分制备电极并进行真空自耗熔炼和真空熔铸,经高温均匀化热处理得钛合金斜轧穿孔棒坯;二、将钛合金斜轧穿孔棒坯斜轧穿孔得钛合金穿孔管坯;三、将钛合金穿孔管坯定径轧制得钛合金无缝管材;四、将钛合金无缝管材等温退火热处理得石油天然气工业用钛合金无缝管材。本发明采用真空自耗电弧熔炼和真空熔铸制备的钛合金铸态棒坯经高温均匀化热处理后,在β相变点上斜轧穿孔得穿孔管坯,省去了锻造过程,缩短了流程、提高了成品率,再结合β相变点以上的等温退火热处理提高显微组织均匀性,改善产品力学性能,使其适用于石油天然气工业。
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本实用新型技术涉及机械领域,尤其涉及一种连续式真空烧结设备。包含壳体,所述壳体从上往下分为上罐体、中罐体和下罐体,所述壳体上包含抽真空口以及上口封板,上口封板能打开加料口,所述中罐体上包含感应加热部分,所述壳体的下罐体包含氮气入口,所述下罐体下方包含出料口。有益效果:物料从打开的上口封板进入灌仓,在罐仓上部进行预热,随着出料的过程,靠重力在罐内下沉到中部加热工位,加热完成后根据出口温度控制随出料动作下沉到出料仓。在出料仓通过温度控制和气体流量控制,达到成品的物料后,从出料口出料,完成一个工作流程。
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本实用新型公开了一种高真空烧结炉机械泵自动换油装置,包括集中设置的多个储油池、固定在储油池一侧上方的多个相互连通的加油油箱、连通加油油箱和高真空烧结炉机械泵油箱的进油管道以及连通机械泵油箱和储油池的回油管道,所述机械泵油箱与加油油箱相通且其高度低于加油油箱的高度,储油池和加油油箱之间通过安装有液压泵的上油管道进行连通,回油管道安装在机械泵油箱下部所开设的出油口上且回油管道的直径大于进油管道的直径,所述出油口的底部边沿与机械泵油箱箱体上所开设的油液液位观察窗的底部边沿平齐。本实用新型结构简单、加工及使用操作简便且经济实用、使用效果好,能有效解决高真空烧结炉机械泵油箱的自动换油问题。
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本发明涉及一种光固化3D打印氧化铝陶瓷素坯的真空烧结方法,将氧化铝陶瓷素坯置于马弗炉中,在空气气氛条件下,以0.1~8℃/分钟的升温速率升至300~600℃之间,保温0.5~5小时,然后以0.1~8℃/分钟的升温速率升至800~1050℃,保温0.5~5小时;(2)然后将氧化铝陶瓷素坯转移至真空热压炉中,在1×10‑3~1×10‑5Pa的高真空条件下,以0.1~8℃/分钟的升温速率升至1100~1300℃之间,保温0.5~5小时,即得到氧化铝陶瓷。本发明通过低温慢速脱脂、高真空条件下烧结的方法,降低了氧化铝陶瓷的烧结温度,使烧结后的氧化铝陶瓷结构均匀、表面质量优良,无气泡、开裂、变形等现象。本发明提供的真空烧结温度比传统方法降低了200~400℃,利于节能环保。可应用于氧化铝陶瓷生产领域。
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本发明提供一种利用真空烧结制备硅镁合金的方法,取镁粉和石英粉,经过球磨和压坯,将压坯置于真空烧结炉中,先对炉内抽真空,保证炉体内的真空度小于10?3帕;然后对炉内进行加热,控制加热速度为5~20℃/min,当炉内温度达到400~600℃时,保温60~180min;再以5℃/min的升温速度升至800℃,然后保温1h;最后,随炉冷却至室温;最后进行固溶退火和时效处理。本发明的有益效果是,烧结后试样的显微组织比较均匀,没有明显的孔隙存在;整个制备过程中没有引入其它元素。
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本发明公开了一种利用冷喷涂和真空烧结制备多孔钛涂层的复合工艺,以喷砂粗化过的钛或钛合金为基材,采用冷喷涂方法将钛—镁混合粉末喷涂基材上,制备钛—镁复合涂层,然后在高真空、高温下蒸馏烧结处理,得到多孔钛涂层。所制备的多孔钛涂层:涂层无氧化、厚度大于0.5MM、呈开孔连通结构,孔径和孔隙率分别在30ΜM~200ΜM、30%~65%之间且独立可调,孔隙均匀性好,该涂层与基体之间呈冶金结合,结合强度高于60MPA,弹性模量依据涂层孔隙结构在30~50GPA之间可调。可用于制造表层为多孔钛的承力硬组织种植体,如人工关节、人工骨骼、齿根等,该多孔钛涂层结构适宜骨组织长入,可改善种植体和宿主骨界面的长期稳定性,同时缓解因弹性模量不匹配导致的种植体松动。
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