本发明公开了一种用于垃圾焚烧工艺省煤器保护器的高温粗效金属多孔过滤材料及其制备方法,从迎尘面依次包括金属丝网烧结层、金属粉末烧结层。本发明设计了一种具有梯级孔结构的金属过滤材料,采用多层金属丝网为迎尘面,复合一层金属粉末经高温真空烧结而成一种迎尘面具有二维直通孔而净气层具有三维大孔的新型粗效过滤材料结构,孔径可以依据过滤粉尘的粒径分布进行调控,该结构设计充分利用了二维过滤材料的直通孔的优势,拦截了大颗粒粉尘,而净气层的大孔设计(孔径小于迎尘面的直通孔孔径),拦截中位粒径的颗粒,并确保了微细颗粒的顺利通过,从而实现低阻粗效的稳定过滤,满足了垃圾焚烧工艺过程省煤器保护器对过滤材料低阻粗效的需求。
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一种五氧化三钛晶体的制备方法,包括将钛粉和二氧化钛在一烧结模具中混匀、平铺压实;置于真空烧结炉内抽真空;分阶段烧结,最后冷却获得产品;其中烧结曲线如下:常温-1200℃,6~8℃/min;1200℃-1670℃,3-5℃/min;1670℃-1770℃,1.5-2.5℃/min;1770℃-1805℃,1-2℃/min;1805℃保温4-8h后冷却。本发明可制得片状的五氧化三钛晶体,片状Ti3O5晶体可缩短预熔时间,甚而可去除预熔工序,直接蒸镀,大大缩短了镀膜时间;且用片状Ti3O5晶体制得的镀膜层产品,其纯度和质量得到有效提升。
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本申请公开了一种闪烁陶瓷及其制备方法和应用,所述制备方法包括:(1)将含有Y2O3、La2O3、Eu2O3、镧系稀土氧化物、烧结助剂、球磨助剂的原料球磨I、干燥I,获得所述[Y0.85‑x‑yLa0.15EuxMy]2O3粉体;(2)将获得的[Y0.85‑x‑yLa0.15EuxMy]2O3粉体预烧结I、球磨II、干燥II,获得所述陶瓷粉体;(3)将获得的陶瓷粉体压制成型后获得素坯;(4)将获得的素坯预烧结II、真空烧结、退火,获得所述闪烁陶瓷。该系列红光陶瓷具有稳态发光特性、均匀的光输出、优异的辐照稳定性和低的检测极限。并且由于闪烁透明陶瓷的结构稳定,可以实现在x射线照射下的长期稳定工作。
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一种高折射率导电薄膜材料钛氧化物,其化学式为TiOx,其中x在1.68—1.80之间。制备方法,包括:将原料钛氧化物和Ti按TiOx配料,其中x在1.68—1.80之间,混合均匀;采用热压成型或冷压成型方式成型,制成所需的形状;将材料放于坩埚或专门的工装中,转移至真空烧结炉内,对整个系统抽真空,并升温至1400~1800℃,最高温时保持2~8小时后,开始冷却,制备得钛氧化物材料。本发明提供了一种制作简单、成本低廉的透明导电薄膜材料钛氧化物。
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本发明公开一种烧结炉烧结均匀性的表征方法,取喷雾干燥制备的硬质合金混合料,混合料中含成型剂石蜡,进行限压压制,压制压力能使压块成型即可,压力波动控制在±0.1%,将压坯按一定空间排列方式摆放于石墨板上,在不同温度和不同工艺下进行烧结,烧结含脱蜡过程和真空烧结过程,测量压坯单重和不同温度、工艺条件下的烧结体单重,测量精度为0.001g,计算其烧损值,按照空间位置找出其烧损大小的分布规律。本发明可以检测烧结过程中烧结炉的温度和气体流动均匀性,为改善产品均匀性提供依据。
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粉末冶金法制备高硅铝合金的方法,包括以下步骤:S1,将工业铝、晶体硅按重量比3:7~4:6混合,并添加成型粘结剂,所述成型粘结剂与工业铝、晶体硅混合物按重量比1:100~3:100混合,制得混合粉末,其中,所述工业铝的纯度为99.5%以上,晶体硅纯度为99.9%以上;S2,将步骤S1制得的混合粉末经热压成型,制得成型胚;S3,将步骤S2制得的成型胚进行真空烧结,采用分段升温,烧结结束后自然冷却;S4,将烧结后的成型胚经过挤压成型,并自然冷却后制得成品。本发明制得的高硅铝合金成品中,硅的含量高达30%以上,从而获得低膨胀系数、高热传导率的复合材料。
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本发明公开了一种立方相Ca3Si合金及其制备方法,包括以下步骤:(1)将Ca粉和Si粉按比例在Ar保护气氛下混合均匀,得到混合物;(2)将所述混合物,在Ar气保护气氛下放入球磨罐中,将球磨罐密封好,避免氧气进入;(3)将步骤(2)中准备好的球磨罐,放入球磨机中以一定的转速进行球磨,使粉末充分反应,得到均匀的混合粉体;(4)将步骤(3)中得到均匀的混合粉体取出,装入所需规格的不锈钢模具中,采用真空等离子烧结的方式进行真空烧结压片,即得立方相Ca3Si片状或块状合金材料。本发明具有工艺简单、操作容易、成本低等优势,所得的立方相Ca3Si片状或块状合金,产品纯度较高,结合紧密,有较好的产业化前景。
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本发明公开了一种中空纤维膜的制备系统及其制备方法,属于中空纤维膜制备技术领域,一种中空纤维膜的制备系统,包括沿生产线方向依次设置的碳化硅烧结炉、混料器、真空练泥机、挤出机、干燥箱、以及真空烧结炉,旋转支撑座的顶端固定有混料桶,外齿圈固定套设于混料桶的外侧壁,每个导杆上均滑动连接有导套,每个导套的顶端均固定有弹簧,弹簧的顶端固定于机架内部的顶壁,两个导套之间固定有安装板,安装板的底部固定有搅拌器,推动件位于安装板的上方,推动件与齿轮驱动件之间通过传动件传动连接,齿轮驱动件的底端穿过安装板,且固定有半齿轮。本发明的中空纤维膜的制备系统及其制备方法,混料均匀,制备的中空纤维膜机械强度良好。
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本发明提供一种数控铣床中产生的润滑油的回收系统及其回收方法,所述回收系统包括一级过滤器,一级过滤器的一侧连接有进油管,一级过滤器的另一侧与油水分离器相连通,用于去除润滑油中的大颗粒杂质;油水分离器与二级过滤器相连通,二级过滤器与真空分离器相连通,二级过滤器去除润滑油中的细微颗粒杂质后,再由真空分离器对润滑油进行脱气处理并排出至二级过滤器内;真空分离器与三级过滤器相连通,三级过滤器去除润滑油中的超微颗粒杂质,最后储存在储油箱内。本发明采用三级过滤设备对数控铣床中产生的润滑油进行回收处理,去除了润滑油中的85%以上的杂质;同时,在油水分离器和真空分离器内两次去除润滑油中的水分,使润滑油更纯净。
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本发明涉及一种通过喷雾造粒改性粉体制备稀土掺杂钇铝石榴石透明陶瓷的方法,其特征在于采用醇-水体系为溶剂,通过共沉淀方法制备出稀土掺杂Re:YAG粉体,再采用喷雾造粒工艺对粉体进行改性,再通过干压与冷等静压相结合的方式成型,经过脱脂、真空烧结、退火处理、平面研磨、抛光,制备出稀土掺杂Re:YAG透明陶瓷。通过喷雾造粒工艺对粉体进行改性,即将制备的Re:YAG粉体、球磨介质以及烧结助剂、粘合剂、增塑剂、分散剂等表面活性剂进行球磨,将球磨得到的浆料通过喷雾干燥的方法进行二次造粒,改性后的粉体形成分散性良好的实心球形颗粒或近似球形颗粒,提高了自身流动性,易于成型,且存在颗粒级配,大幅度提高了素坯密度,利于后期烧结。
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本发明公开了一种掺杂YAG透明陶瓷及其制备方法与用途。通过采用固相成型方法并在真空高温烧结的条件下,首次得到透过率较高的掺杂YAG透明陶瓷。制备得到的掺杂YAG透明陶瓷具有高温稳定性和光学性能。在制备过程中,采用粘结剂和球磨溶剂加入到原料的混合氧化物中,同时添加低价态的烧结助剂如CaO和/或MgO,所述烧结助剂用于稳定U4+和/或U6+,且用Ca2+或Mg2+和高价态的掺杂U4+和/或U6+来稳定要取代的Y3+位置,再将素坯采用真空烧结方式,在较低的温度下得到透明的掺杂YAG透明陶瓷。当添加CaO和/或MgO作为烧结助剂时,其能与烧结物形成固溶体时,使晶格畸变而得到活化形成填隙型固溶体或缺位型固溶体,可降低烧结温度,有助于烧结,可以达到较高的活性。
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本发明涉及粉末冶金制备技术领域,提供了一种钼铌合金靶材及其制备方法。本发明提供的制备方法包括以下步骤:将钼粉和铌粉混合后压制,得到生坯;所述钼粉的平均颗粒尺寸为2~5μm,铌粉的平均颗粒尺寸≤2μm;将所述生坯进行真空烧结处理,得到钼铌烧结体;将所述钼铌烧结体依次进行塑性变形和真空热处理,得到钼铌合金靶材。本发明提供的方法能够制备得到延展性好、致密度高的钼铌合金靶材,实施例结果表明,本发明制备得到的钼铌合金靶材在长度方向上可延伸3~5倍没有裂纹出现,能够从500mm延伸至2800mm,致密度可达99%。且本发明提供的方法无需进行热等静压烧结处理,大幅度的降低了生产成本。
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本发明涉及一种粉末冶金TC4钛合金螺栓的制备方法,其采用惰性气体保护进行原料的混料,结合包套冷等静压处理、中温真空烧结处理、热挤压处理、真空去应力退火处理、热镦处理、固熔时效处理、机加工、表面喷砂处理等工艺,以及通过对各工艺温度的严格控制,制备得到全致密的细晶粉末冶金TC4钛合金螺栓。本发明粉末冶金TC4钛合金螺栓的制备方法,具有工艺流程短、能量消耗小、设备投入小等优点,制得的TC4钛合金螺栓具有成本较低,致密度高,抗拉强度及延伸率足,力学性能好,使用寿命长的优点。
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本发明公开了一种粉末冶金烧结的脱脂方法,将烧结毛坯装入真空烧结炉的加热区内,对炉内抽真空至真空度低于1Pa时,边通入惰性气体边抽真空,使炉内的气压维持在150~200Pa之间,同时启动加热使炉内升温至200~800℃使烧结毛坯的脂类添加物气化,气化的脂类由惰性气体带动流向螺旋式冷凝井,沿冷却螺旋气道螺旋式前进并冷却至小于100℃,脂类冷凝后回收。通过本发明的方法,真空炉壁上冷凝的脂大大减少,降低了材料中的碳含量,提高材料性能;含脂气体通过螺旋式冷凝井使油脂与气体充分分离,洁净度提高,保护了真空设备,减少设备的维护频率,提高设备使用寿命,减少环境污染。
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本发明公开了一种中空纤维膜的制备方法及其制备系统,属于中空纤维膜制备技术领域,一种中空纤维膜的制备系统,包括沿生产线方向依次设置的碳化硅烧结炉、混料器、真空练泥机、挤出机、干燥箱、以及真空烧结炉,挤出机包括机架、减振底座、料筒、第一螺杆、第一电机、机箱、进料斗、传动结构、升降结构、第二电机、安装架、以及搅拌器,机架的底部设有多个减振底座,升降结构和第一螺杆之间通过传动结构传动连接,第二电机固定于升降结构,第二电机的底部固定有搅拌器,搅拌器延伸至进料斗的内部。本发明的中空纤维膜的制备方法及其制备系统,制备的中空纤维膜机械强度良好,产品质量高。
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本发明公开了一种立方相Ca2Si热电材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将Ca粉和Si粉按比例在Ar保护气氛下混合均匀,得到混合物;(2)将混合物、研磨球和不锈钢球磨罐以及电子天平放入充有一个大气压Ar的手套箱中,在手套箱中精确称量后,放入球磨罐中,将球磨罐密封好,避免氧气进入,而后从手套箱中取出球磨罐;(3)将步骤(2)中准备好的球磨罐,放入球磨机中以一定的转速进行球磨,使粉末充分反应;(4)将步骤(3)中反应好的粉末取出,装入所需规格的不锈钢模具中,采用真空等离子烧结的方式进行真空烧结压片,即得立方相Ca2Si片状或块状热电材料。本发明具有工艺简单,操作容易,成本低等优势,所得的立方相Ca2Si片状或块状材料,产品纯度较高,结合紧密,有较好的产业化前景。
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本发明提供了一种镀膜材料及其制备方法和应用,属于镀膜材料技术领域。本发明提供的镀膜材料的制备方法,包括以下步骤:将五氧化三钛、三氧化二铝和粘结剂混合,依次进行压制、破碎、压片成型和真空烧结,得到镀膜材料。本发明提供的制备方法制备的镀膜材料不存在粉化现象、折射率高且稳定,镀膜材料良率高,制备方法操作简单,适宜工业化生产。
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本发明提供一种复合结构钇铝石榴石透明陶瓷的制备方法,使用Re:YAG粉体和高纯Y2O3、Al2O3、Re2O3为原料。添加一定量的分散剂、粘结剂、增塑剂、除泡剂球磨混合浆料,通过真空压力注浆成型方式制备不同掺杂包边复合结构陶瓷素坯,如Sm:YAG/Nd:YAG、Cr:YAG/Yb:YAG和YAG/Nd:YAG;多段式不同掺杂Re:YAG陶瓷素坯,如YAG/Cr:YAG/Nd:YAG/YAG;芯壳结构复合陶瓷素坯;层状复合结构透明陶瓷素坯。通过素坯脱脂、真空烧结、热等静压烧结、退火等工艺步骤,得到不同复合结构Re:YAG透明陶瓷,双面抛光后在可见近红外区域的直线透过率达到80%以上。
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本发明提供一种高纯难熔金属块体的制备方法,涉及金属冶金技术领域。一种高纯难熔金属块体的制备方法,选用与待烧结金属粉末难相溶的金属包覆料制成包覆片,用包覆片包裹待烧结的金属粉末。且金属粉末未被包覆片完全密封。将包裹的物料经过真空烧结,得到外表面完全被包覆料覆盖的烧结物,然后去除烧结物外表面的包覆料,即得到无碳污染的高纯块体。在烧结过程中,随温度升高,包裹料融化成液体。液体金属紧密附着在待烧结金属的表面,形成屏障,良好隔绝高温环境下碳气氛对物料的影响。包覆料简单、灵活的适用烧结过程,普通高温烧结设备即可完成加工,可适用于高纯度需求的难熔金属块体的高效低成本烧结成型。
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本发明涉及一种吸附位与催化活性位错位式催化剂的制备方法,包括制备网状结构层、制备纳米Pt/TiO2溶胶和3D打印步骤。本发明所述的催化剂的制备方法,通过3D打印技术获得高附着的催化剂,简便易操作,无需高温还原,不影响催化剂的活性;本发明所述的催化剂的制备方法,通过真空烧结获得的三维网状结构,可以避免催化剂氧化失活。
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本发明提供一种匀质的WC‑TiC球形粉末及其制备方法,采用了真空烧结、热压处理、等离子体聚处理步骤,可减少粉末中的杂质和孔隙,使得WC‑TiC混合均匀,制备出的WC‑TiC球形粉末的球形度高、流动性好、粒度分布均匀、组织均匀、塑性好、强度好的球形,可用于硬质合金产品的生产。
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本发明公开一种基于放电等离子烧结的12Cr不锈钢表面强化方法。以铁基预合金粉末为原料,配置碳含量不同,其余成分都相同的两种粉末。在Ar气保护下,将高碳和无碳的两种粉末分别进行机械球磨合金化;将得到的无碳预烧结粉末预压制,再在表面均匀撒上高碳预烧结粉末后压制;将压实后的粉末经放电等离子真空烧结,将样品加热淬火再进行低温回火。即可得到表面碳含量多、硬度高;芯部低碳、塑性好的12Cr不锈钢。本发明通过放电等离子烧结的方法,可以在短时间内获得表面硬化的12Cr不锈钢,免去了传统渗碳法费时、工艺繁琐的缺点,同时实现对渗碳层碳含量的精准控制,极大提高了12Cr不锈钢的表面强化效率和对成分的调控程度。
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本发明公开了一种生物适应性涂层及其制备方法,属于生物适应性涂层加工领域,包括位于基板表面的生物适应性复合涂层,生物适应性复合涂层从内至外依次为基层、过渡层、表层;本发明的特点在于将金属粉末、陶瓷粉末以及羟基磷灰石粉末进行结合,分别采用真空烧结法、激光重熔法、激光熔覆法、静电喷涂法进行结合;处理后的涂层较为平整均匀,提高了涂层的耐热性、稳定性;各层之间冶金结合牢固,提高涂层寿命,防止脱落;同时由于加入了羟基磷灰石粉末为陶瓷复合粉末增加了生物适应性;本发明的优点在于硬度高、耐磨性好、具备生物适应性能力。
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本发明涉及一种稀土掺杂钇铝石榴石透明陶瓷的制备方法。采用纯度在99.99%以上的商品粉Y2O3、Al2O3、Re2O3为主要原料,采用喷雾造粒干压成型工艺,真空反应烧结制备高透明多晶陶瓷。其中Re为三价稀土元素如Nd3+、Yb3+、Cr3+、Er3+、Ce3+、Sm3+、Eu3+其中的一种或数种。MgO或CaO或TEOS或SiO2作为烧结助剂;同时添加一定量的粘结剂、增塑剂、分散剂,将上述氧化物、烧结助剂及添加剂混合添加到液体介质中球磨混合0.5~100小时。粉料混合均匀后,经喷雾造粒粉体为球形或近似球形颗粒,之后将干压加冷等静压成型的素坯脱脂,然后在真空烧结炉中烧结,烧结后再退火处理。本发明提供的稀土掺杂钇铝石榴石透明陶瓷在激光波长的透过率≥77%。
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本发明公开了一种Na掺杂立方相Ca2Si热电材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:将Ca粉、Si粉和含Na的化合物粉末按比例在Ar保护气氛下混合均匀,得到混合物;将混合物、研磨球和不锈钢球磨罐在一个大气压的Ar的手套箱中精确称量并放入球磨罐中,避免氧气进入,而后将准备好的不锈钢真空球磨罐放入球磨机中以一定的转速进行球磨,使粉末充分反应;最后将反应好的粉末取出,采用真空等离子烧结的方式进行真空烧结压片,即得Na掺杂立方相Ca2Si片状热电块体材料。Na掺杂Ca2Si基块体的热电性能优于现有的Ca2Si材料,材料的电导率与热电性能得以提高;本发明具有工艺简单,操作容易,成本低等优势,所得的Na掺杂立方相Ca2Si片状材料,产品纯度较高,结合紧密,有较好的产业化前景。
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本发明公开了一种Cu掺杂立方相Ca2Si热电材料,其是将Ca粉、Si粉和Cu粉在Ar气保护气氛下混合均匀后,将所得混合物粉末与研磨钢球在Ar气保护气氛中放入真空不锈钢球磨罐中密封,经球磨反应后采用等离子烧结的方式进行真空烧结压片,即得片状Cu掺杂立方相Ca2Si热电材料。由于Cu元素具有和碱土金属类似的性质,当Cu元素加入后,容易取代Ca位,作为施主掺杂,提供导电电子作为载流子,从而提高材料的电导率与热电性能。本发明具有工艺简单、操作容易、成本低等优势,所得Cu掺杂立方相Ca2Si热电材料纯度较高,结合紧密,有较好的产业化前景。
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本发明公开了一种La2O3改性超细硬质合金的制备方法,通过合金原料混料、湿磨、干燥、造粒、压制成型和真空烧结制备稀土改性超细硬质合金:将0.2wt.%的La2O3、0.8wt.%的Cr3C2和余量为WC-10%wt.Co纳米复合粉的原料混合,在红外干燥箱中湿磨,干燥后按混合料的3-7wt.%加入预先配置好的聚乙烯醇溶液进行造粒,过筛后在压制压力为200-400Mpa的电动压片机上进行压制,成型后在1430-1450℃下真空烧结并保温30-90min,最后随炉冷却得到La2O3改性超细硬质合金产品。本发明制备的La2O3改性超细硬质合金孔隙率低、抗弯强度高和硬度高,具有优良稳定的综合力学性能。
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本发明公开了一种内嵌式碳纳米管/二硅化钼复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)合成碳纳米管/钼复合粉体;(2)碳纳米管/钼复合粉体与硅粉混合;(3)合成内嵌式碳纳米管/二硅化钼复合粉末;(4)真空烧结:将碳纳米管/二硅化钼复合粉末压制成型,置于真空烧结炉中在1400-1500℃下保温2-4h烧结制备出内嵌式的碳纳米管/二硅化钼复合材料。本发明实现了碳纳米管在二硅化钼材料中的纳米层次的均匀分散,使碳纳米管的强韧化作用得到充分发挥。
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本实用新型提供一种用于中央吸料机的吸料斗,其特征在于:包括从上到下依次连接的吸料机上盖、筒身、承接桶;筒身内安装有下料斗,且下料斗的底部安装有出料管,出料管的底端的出口设为倾斜截面,落料座止回片可封闭出料管的底端的出口,连接杆另一端固定安装有强磁配重块;下料斗的上方设有止逆式吸料管;吸料机上盖的一侧设有真空分离阀连接管,且真空分离阀连接管的一端延伸至吸料机上盖内;吸料机上盖的内壁上固定安装有真空分离阀安装座,横向通孔中固定有真空分离气缸,真空分离气缸的输出轴上固定安装有硅胶塞,硅胶塞打开横向通孔的开口时,横向通孔与筒身联通。本实用新型结构简单,操作方便,极大的提高了吸料工作,提高工作效率。
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本发明公开了一种钕铁硼磁铁的烧结方法,属于磁铁制备技术领域,其技术方案要点包括包括以下步骤:S1:准备好生坯,待用;S2:清洗、调整好真空烧结炉,待用;S3:将所述生坯投入到真空烧结炉,在惰性气体的保护下,升温到初温段,保温;S4:继续升温到中温段,保温;S5:继续升温到次中温段,进行保温;S6:再继续升温到高温段,进行保温;本发明提供钕铁硼磁铁的烧结方法,通过加入二氧化碳气体进行保护及在高温段进行循环保温,有效提高了钕铁硼磁铁毛坯各方面的性能。
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