839
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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装置。包括真空加热装置、若干个串联的冷凝器、储存罐、真空泵、集气瓶;所述真空加热装置的端部上部通过输送管道与冷凝器连接,真空加热装置和冷凝器之间的输送管道上设置有阀门;储存罐连接于冷凝器的底部,集气瓶通过输送管道与最后一个冷凝器连接,真空泵设置于冷凝器尾端、集气瓶和冷凝器之间的输送管道上,与整个装置连通。利用本发明的装置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。
1225
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本发明属于硬质合金材料技术领域,尤其涉及一种硬质合金表面处理方法及应用。本发明提供了一种硬质合金表面处理方法,该硬质合金表面处理方法中,对硬质合金进行表面渗碳处理或表面渗氮处理,得到的硬质合金具有表面贫Co层,能够有效抑制硬质合金中的Co向涂层扩散,涂层与硬质合金的热膨胀匹配性得到改善,提高了涂层高温下的机械性能,涂层的使役性能显著提高,延长了AlTiN涂层的使用寿命,产品在高温下机械性能高、耐磨性好、切削性能优异。
893
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本发明公开了一种仿生均热板吸液芯,该吸液芯结构是以植物叶片高效的运输结构为基础,依据植物叶片从点到面的运输原理以及传输的最短路径原理,设计了一种新型的仿植物叶片输运结构的均热板。该均热板能与吸液芯呈一体化设计,使工质在毛细压力作用下快速进入分形通道,通过分形通道运输来的工质能迅速进入分形通道所围成的多边形微结构组织中,并迅速到达均热板整个冷凝面,快速凝结成液态后在毛细压力的作用下回流至蒸发端,完成一个循环后为下一步的蒸发准备。同时,仿叶脉结构的多边形微通道结构,促使液态工质沿着吸液芯的网络通道快速地流向冷凝端的周缘,加快了工质传输回路的循环,提高了传热效率,整体尺寸小,适用于精密的电子设备。
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本发明提供一种含抑制剂的W-C-Co粉末及其硬质合金的制备方法,步骤为:采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨方法对W、C、Co、VC(或V2O5)各原料及额外补碳进行球磨,得到混合粉末;混合粉末压制成生坯;生坯在热源环境烧结制备W-C-Co硬质合金。各原料按照WC-XCo-YV2O5或者WC-XCo-YVC进行配比;其中,X的取值范围是3≤X≤20,Y的取值范围是0.09≤Y≤2.4,所述X、Y均为重量百分比。额外补碳与C原料的质量比为7.5%~15%。本发明可缩短硬质合金制备过程的生产周期,简化工艺过程,降低能耗并减小杂质引入机会,并能有效抑制WC晶粒长大,提高硬质合金的力学性能。
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本发明提出了一种稀土金属旋转靶材及其制备方法,该稀土金属选择靶材的制备包括:S1、制备平均粒径D50为10‑80μm的稀土金属粉末;S2、将稀土金属粉末装入模具中;S3、将模具放入冷等静压机内压制成型,得到素胚;S4、将素胚放入烧结炉中烧结,烧结温度为800‑1400℃,保温时间10‑80小时;S5、对烧结好的靶材毛坯进行机加工成所需要的尺寸和精度,加工后的靶材绑定在金属圆管上得到稀土金属旋转靶材。本发明公开的稀土金属旋转靶材的制备方法工艺简单、耗能少、易于规模化生产,制备得到的稀土旋转靶材质量好,具体体现在密度高、无裂纹孔隙、良品率高、成本低,提高钕铁硼永磁材料的矫顽力。
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本发明属于金属滤管技术领域,具体涉及一种金属滤管制作方法及系统,包括滚焊机;所述滚焊机包括工作台,所述工作台方设有卷筒柱;所述卷筒柱一端通过支架固连在工作台上;所述卷筒柱上方设有滚焊轮;本发明通过减压测控模块的设置,使得减压测控模块通过对电极板受到的压力进行检测和调节,从而改变滚焊轮对金属滤网产生的压力,避免了被滚焊的金属滤网表面压痕过深,减少滚焊轮受到的磨损,提高了滚焊轮的使用寿命,通过打磨机构的设置,使得滚焊轮在无需拆卸的情况下,打磨机构能够对焊接轮进行打磨,避免了拆卸滚焊轮所造成停机时间长的问题,进而使得减少了停机时间,加快了滚焊机的滚焊效率,使得本发明的实际应用效果得到提高。
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本发明属于金属及其氧化物涂层技术领域,公开了一种AlCr+α‑Al2O3溅射靶材及制备与应用。所述溅射靶材由10~20wt%的α‑Al2O3,36.2~40.7wt%的Cr和43.8~49.3wt%的Al组成。将Al粉、Cr粉与α‑Al2O3粉经混粉、加压烧结,得到致密AlCr+α‑Al2O3溅射靶材。所得AlCr+α‑Al2O3溅射靶材通过射频磁控溅射在基体温度520~600℃和10%~15%O2分压下沉积可沉积出单相纳米α‑(Al,Cr)2O3薄膜,所沉积的薄膜硬度高,韧性好。
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本发明提供了一种高熵合金耐磨复合材料、制备方法及应用,涉及耐磨复合材料技术领域。将高熵合金基体与经过表面金属化预处理的外加混杂增强相的均匀混合物进行烧结,制得高熵合金耐磨复合材料。本发明对增强颗粒表面进行金属化预处理,能够极大地改善增强相与基体间的界面冶金结合,减少增强颗粒脱落现象,间接提升了材料耐磨性。
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本发明提供一种锌合金增材及其制备方法,其锌合金增材,按重量百分比计,包括锌>90%;铝1%‑7%;镁0.1%‑2%;氧<0.8%;铁<0.8%;碳<0.8%;杂质<2%,其中,上述各组分重量百分比之和为100%。本发明提供的锌合金增材及其制备方法得到的锌合金具有高弹性低熔点的优点。能够较好的用于制备珠宝。
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本发明提供一种WC-CO硬质合金的制备方法,其采用碳化烧结一体化的方法,步骤为(1)通过介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨机采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨方法对W、C、CO原料及补碳进行球磨,得到W、C、CO混合粉末;(2)将所述W、C、CO混合粉末压制成形,得到生坯;(3)将所述生坯放入热源环境中烧结制备出WC-CO硬质合金。W、C、CO各原料按照WC-XCO进行配比,X的取值范围是3≤X≤20。本发明可缩短硬质合金制备过程的生产周期,简化工艺过程,降低能耗并减小杂质引入机会。
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本发明属于陶瓷连接技术领域,公开了一种高性能陶瓷连接件及其制备方法和应用。该方法是将纳米SiC粉体与烧结助剂MO‑Al2O3‑Re2O3球磨混合干燥后得到NITE相粉体。将NITE相粉体与前驱体聚合物、前驱体聚合物经固化的粉体或前驱体聚合物经裂解的粉体共同作用于SiC陶瓷的连接中,得到预制连接件;将预制连接件在气氛或真空中升温至1300~1500℃保温,制得陶瓷连接件。该陶瓷连接件具有较好的抗腐蚀和抗高温性能,在室温下的剪切强度为130~230MPa,在1200~1300℃高温下的剪切强度为100~150MPa,该陶瓷连接件的接头不存在残余应力,可应用在航天航空、军工或核能领域中。
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本发明提供一种高弹锌合金3D打印方法,包括如下步骤:(1)准备锌合金增材,锌合金增材包括:铝1%‑7%;铜10%‑30%;镁0.1%‑2%;铅≤0.004%;氧<0.8%;铁<0.8%;碳<0.8%;杂质<2%;余量为锌;(2)将锌合金增材放入3D打印机中进行打印,打印的基板为锌合金基板,所述锌合金基板的锌含量大于90%,打印过程中通入惰性气体。本发明实施例提供的高弹锌合金3D打印方法能够实现锌合金的批量打印生产。
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本发明提供一种锌合金义齿的3D打印方法,包括如下步骤:(1)准备锌合金增材,锌合金增材包括:铝1%‑7%;镁0.1%‑2%;铜15%‑25%;铅≤0.004%;氧<0.8%;铁<0.8%;碳<0.8%;杂质<2%,余量为锌;(2)设计义齿的3D打印模型,将锌合金增材放入3D打印机中进行打印,打印的基板为锌合金基板,所述锌合金基板的锌含量大于90%,打印过程中通入惰性气体。发明提供的锌合金义齿的3D打印方法具有较好的打印效果。
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本发明提供一种锌合金增材的制备方法,包括如下步骤:将锌合金增材的配方元素在真空炉中进行抽真空,然后升温熔化,得到金属液体;(2)将金属液体输送入紧耦式喷盘破碎雾化,雾化的过程中通入惰性气体,惰性气体的流量为每小时2000‑4000立方米;(3)雾化后得到的物料进入冷却塔中飞行冷却;(4)采用旋风分离装置对冷却塔底部收集的物料进行分离。升温熔化的温度为500℃以下;锌合金增材的配方按重量百分比计,包括锌>90%;铝1%‑7%;镁0.1%‑2%;氧<0.8%;铁<0.8%;碳<0.8%;杂质<2%,其中,上述各组分重量百分比之和为100%。本发明提供的锌合金增材的制备方法得到的锌合金具有高弹性低熔点的优点。
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本发明公开了一种热柱阵列蒸汽干道复合吸液芯及其制造方法,包括蒸汽干道和毛细层;毛细层为多段沿复合吸液芯轴向堆叠的铜粉烧结式毛细层,不同段的毛细层具有不同的孔隙率,从接近热源处起,毛细层孔隙率由小到大沿吸液芯轴向梯度排列;蒸汽干道为空心结构,贯穿整个毛细层,包括主蒸汽干道和副蒸汽干道;主蒸汽干道位于圆柱形复合吸液芯中心,副蒸汽干道为多个,位于主蒸汽干道外周,多个副蒸汽干道,以及副蒸汽干道与主蒸汽干道之间间隔。本发明优化了热柱吸液芯结构,实现冷凝工质在吸液芯内的轴向、周向和径向三维流动,具有热阻低,传热能力强,角度适应性强,制造工艺简单可行,成本低廉等诸多优点。
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本发明公开了一种钻头胎体材料及其制备方法,涉及粉末冶金技术领域。该钻头胎体材料可用于油气勘探PDC钻头。该钻头胎体材料通过以下原料制备得到:碳化钨硬质颗粒、钨纤维、镍粉以及铜合金;其中,所述钨纤维的体积百分含量为3~10%。该钻头胎体材料通过添加钨纤维,使得该钻头胎体强度和冲击韧性得到显著改善,从而使得使用该钻头胎体材料的钻头在中软地层中的钻井寿命大幅度提升。该钻头胎体材料的制备方法通过将碳化钨硬质颗粒、镍粉以及钨纤维混合后经装模、振实;然后在高温下熔渗铜合金后得到上述的钻头胎体材料。该方法制备得到的钻头胎体材料强度和冲击韧性高,使用寿命长。
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本发明公开了一种Cr-C金属化合物耐磨涂层的制备方法,该方法包括:将金属Cr粉体与石墨粉按比例混合烧结而成的块体工具电极及工件电极置入液相介质正十二烷中;将脉冲电源的阳极与工具电极连接,将脉冲电源的阴极与工件电极连接;接通脉冲电源,工具电极在液相介质中放电而释放出的Cr离子及C离子,它们与液相介质正十二烷中电离出来的C离子在等离子体作用下进行电化学反应,合成Cr与C的金属化合物耐磨涂层,并沉积在工件电极的表面;本发明提供的涂层中的主要Cr-C化合物类型可控,制备过程中基体不会产生变形,不需大型专用镀膜装置,不必抽真空,制备成本低。
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本发明公开了一种超细成分复合粉末材料,具体材料制备步骤如下:步骤一:将铝、铜和锰送入高能球磨机中进行初步的高能球磨,并采用氛气保护;步骤二:将步骤一中磨合的高能球磨机中继续添加钛和钨,且加入还原剂;步骤三:将步骤二中得到的混合粉末送至反应釜内冶炼,且再由氧化室、沉降室和表冷管依次进行处理,通过布袋收尘器收集,得到复合粉末;步骤四:将步骤三收集的复合粉末送入气流粉碎机进行气流干法分级对粉末进行超细粉精度调整,利用超滤膜对超细复合粉末进行收集;步骤五:将步骤四得到的超细复合粉末进行称量存放。通过铜和钨的加入,使覆盖或使用超细成分复合粉末的器件具有极高的耐高温性和致密性。
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本发明涉及热管技术领域,特别是涉及一种复合型吸液芯超薄热管及其制造方法,其中,复合型吸液芯超薄热管包括具有密闭空腔的管壳、设置于密闭空腔的工质和具有孔隙通道的复合吸液芯;复合吸液芯包括丝网层,以及烧结于丝网层的至少一个面的烧结层;烧结层烧结于丝网层的一个面和/或与其相对的另一个面,烧结层为泡沫铜层或铜粉层;密闭空腔分设有液体流动通道和蒸汽流动通道;液体流动通道为复合吸液芯的孔隙通道。该复合型吸液芯超薄热管具有厚度薄、传热功率高和热阻小的优点,能够满足电子设备更加轻薄化的要求。上述复合型吸液芯超薄热管的制造方法,具有工艺简单,且生产成本低的优点。
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本发明公开了一种耐腐蚀钕铁硼磁体及其制备方法,所述耐腐蚀钕铁硼磁体化学通式为RExFeuMvBz,RE为稀土主体Pr2Nd8,以及Tb、Dy、Ho、Gd、La、Ce的一种或多种组合;M为Al、Cu、Mg、Ti、Nb中的一种或几种组合,其中,x、u、v、z为相应元素的质量百分比,且23.0≤x≤44.0,0.8≤z≤1.1,0.1≤v≤6.0,u=100‑x‑z‑v。本发明通过掺入能够降低晶界相活性的合金元素,形成晶间相Nd‑M、Nd‑Fe‑M、Fe‑M‑B、M‑B,可以提高富钕相的电极电位,从而缩小晶界相与Nd2Fe14B主相之间的电位差,减小磁体的腐蚀动力,提高磁体的耐蚀性;在气流磨制粉过程中加入合金元素,在提高钕铁硼磁体本身的耐腐蚀性能的同时,降低钕铁硼的磁性能;采用等静压近净成形工艺,有效降低材料的应用成本,具有产业化推广优势。
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本发明公开了一种应用于LED器件的复合相变热柱及其制备方法。复合相变热柱包括外管壳(1)、内管壳(2)、LED器件底座(3)、外端盖(5)、内端盖(6)、注液管(7)、固固相变模块(8)和毛细吸液芯(9)。该制备方法包括步骤:(1)内管壳、外管壳、LED器件底座、内端盖和外端盖的加工;(2)毛细吸液芯和纤维毡的制备;(3)灌注与封装。本发明热柱可总体降低LED器件的工作温度,可应对大的热流变化,并且,若是外管壳连通散热翅片的,亦可有利益于热量往外部的导通,整体维持LED器件的在较低温度的平衡,提高LED器件的工作性能和工作寿命;并且,本发明制备方法工艺流程简单可靠,成本低。
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本发明涉及超薄热管吸液芯技术领域,特别是涉及超薄热管用复合吸液芯及其制造方法,超薄热管用复合吸液芯包括丝网层,以及烧结于丝网层的至少一个面的烧结层,其中,烧结层为泡沫铜层或铜粉层。由于丝网具有很好的韧性和支撑作用(即力学性能好),在丝网层的至少一个面设置烧结层后形成的超薄热管用复合吸液芯,当所形成的超薄热管用复合吸液芯的厚度比较薄该超薄热管用复合吸液芯也不容易折断,本发明制得的超薄热管用复合吸液芯的厚度能够达到0.1mm~0.2mm,也不容易折断,该厚度能够很好地满足轻薄型电子产品的需求。并且所制得的超薄热管用复合吸液芯具有力学性能好、毛细压力大和工质流动阻力小的优点。
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本发明属于有色金属加工技术领域,公开了一种烧结预分散石墨复合氢化钛制备钛基复合材料的方法及其制备得到的复合材料,具体为以氢化钛粉末和石墨粉末为原料采用粉末冶金成形TiC增强钛基复合材料。本发明方法先利用聚乙烯吡咯烷酮对石墨粉进行预分散,再将其附着于氢化钛表面烧结成形,解决直接将氢化钛与石墨粉物理混合存在的粉末团聚、合金性能差等问题。所得TiC增强钛基复合材料的抗拉强度可为535MPa,断后伸长率可为10%,优化后的磨损体积相比纯钛降低15%,相比文献报道的以氢化钛为原料制备的钛基复合材料实现拉伸塑性大幅提升的突破;可应用于航空航天、装甲车、兵器、船舶、汽车领域中的高强件或耐磨结构件的制备中。
本发明提供一种用于高温粉尘过滤与气体净化的滤芯及其制备方法和应用,滤芯包括支撑体和过滤膜,过滤膜覆于支撑体表面,支撑体的孔隙内负载有脱硝催化剂;滤芯的制备是先制备支撑体,然后在支撑体上采用喷涂的方法制备过滤膜,最后采用浸渍的方法在支撑体的孔隙内负载脱硝催化剂;将本滤芯组合成滤芯组件后,安装到过滤容器内,过滤容器可用于火力发电、垃圾焚烧、钢铁冶金或石油化工领域中高温粉尘的过滤和气体的净化。本滤芯克服陶瓷类过滤膜断裂强度低、耐热冲击性差、组装难度较大、膜管的高温密封连接比较困难的诸多缺点,可以显著提高过滤效率、使用寿命和过滤精度。
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本发明属于有色金属加工技术领域,公开了一种基于交联改性的烧结氢化钛制备TiC增强钛基复合材料的方法及其制备的复合材料,具体为将羟基化处理的氢化钛与碳源交联反应制备复合粉末并高温烧结原位生成TiC增强钛基复合材料。本发明方法制备得到的复合材料为尺寸为1‑50μm的TiC均匀分布于Ti基体中,烧结块体致密度大于等于99%;其拉伸塑性可达8%,抗拉强度可达570MPa,磨损体积相比纯钛降低19%。本发明方法解决了现有技术以氢化钛为原料制备的钛基复合材料力学性能差的问题,并降低了其制备成本,所得性能优异的TiC增强钛基复合材料可应用于航空航天、装甲车、兵器、船舶、汽车等领域高强耐磨结构件的制备中。
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本发明公开了一种钢丝绳短切成弯扭纤维丝的应用,具体为钢丝绳短切成弯扭纤维丝压制后烧结成金属多孔材料制作为机械结构零件直接实现多孔刚性减振的应用;根据使用条件的不同该钢丝绳短切成弯扭纤维丝压制后烧结成金属多孔材料的孔隙率可调,孔隙率范围主要介于20%~75%,损耗因子介于0.01~0.06之间,将烧结弯扭纤维丝金属多孔材料加工成零件应用于机械结构进行刚性减振弯扭纤维丝多孔材料孔隙率介于20%~50%,损耗因子介于0.01~0.04之间。本发明的金属多孔材料能够直接加工成承载结构零件,实现机械系统多孔轻质刚性减振。
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本发明公开了一种金属粉末和金属烧结网复合滤芯,为圆管状结构,包括从外至内依次烧结而成的金属网层和金属粉末层,所述金属网层包括外侧席型网、内侧席型网和若干平织网,所述外侧席型网和内侧席型网结构一致,所述外侧席型网和内侧席型网按照纹路垂直交叉叠加设置,所述内侧席型网的内表面与金属粉末层之间设置有若干平织网。其生产方法为步骤1)排列金属层;步骤2)烧结金属层;步骤3)制备悬浮液浆料;步骤4)制备金属粉末层;步骤5)半成品烧结;步骤6)压制成品。本发明具有过滤阻力小,流体通量高,再生能力强和使用周期长等优点,特别适合石油化工等需要连续作业的生产工艺过程中持续使用。
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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