808
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本发明公开了一种粉末冶金耐磨钢熔渗烧结淬火一体化技术,所述的粉末冶金耐磨钢材料以W6Mo5Cr4V2高速钢粉末为基体材料,添加有Co‑Cr‑Mo和Fe‑Mo硬质颗粒、Cu;成分质量百分比为W6Mo5Cr4V2为45%~57%;Co‑Cr‑Mo为13%~17%;Fe‑Mo为4%~7%;Cu为17%~22%;固体润滑剂和易切削成分为2%~3%。本发明采用熔渗烧结淬火一体化技术,使粉末冶金耐磨钢表面形貌良好,又能得到合金马氏体组织,缩短制备工艺,减少制备时间,节能增效。
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本申请涉及超硬材料领域,具体公开了一种高抗冲击性聚晶金刚石复合片及其制造方法,其金刚石复合片包括硬质合金基体和金刚石层,所述金刚石层包括细粒度聚晶层和粗粒度聚晶层,所述粗粒度聚晶层呈柱状且设于所述金刚石层中轴线处,所述细粒度聚晶层呈环状贴合在所述粗粒度聚晶层径向周侧,所述细粒度聚晶层弧面外周壁与所述硬质合金基体弧面外周壁平齐。本申请位于内圈的粗粒度聚晶层能均匀且有效承接环形细粒度聚晶层内应力,可有效避免片状细粒度聚晶层局部遭受冲击后发生崩裂的现象,并且在不影响其他性能且降低成本的同时提高了金刚石复合片的抗冲击性能。
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本发明属于脉冲功率半导体器件领域,更具体地,涉及一种快速离化器件及其制备方法。该快速离化器件包括依次相邻设置的金属化阴极、高掺杂n+区、阴极侧高掺杂p+短路点、p基区、n‑基区、n型促离化层、阳极侧高掺杂n+短路点、高掺杂p+区、金属化阳极。本发明通过在FID器件结构中引入较n‑基区更高的掺杂浓度的n型促离化层,通过限制n‑基区空间电荷区的扩展,进而限制了碰撞电离前沿需要穿越的区域宽度,减小了碰撞电离前沿穿越的范围,减少了碰撞电离前沿传播的时间,从而提高了器件的开通速度。
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本发明提供了一种3D成型制备孔径可控的碳化硅陶瓷的方法,属于3D打印技术领域,包括以下制备步骤:分别对两种不同粒径的碳化硅粉体均匀包覆聚碳硅烷和二氧化硅粉的混合物得到粗、细三种粒径的包覆粉,将得到的粗、中、细三种粒径的包覆粉胺质量比为100:(0.2~1.6)的比例混合得到打印粉;用直接三维打印成型机成型打印粉得到陶瓷生坯;所述三维打印成型机的“墨水”为质量浓度为0.5%~1.3%的聚碳硅烷的四氢呋喃溶液;将所述步骤4)中得到的陶瓷生坯高温烧结得到孔径可控的碳化硅陶瓷。本发明通过调整粗粉中位粒径D50粗实现了对碳化硅陶瓷制品的孔径的控制。
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本发明公开一种金属陶瓷复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。所述金属陶瓷复合材料包括以下原料:陶瓷、金属、酚醛树脂、表面活性剂、稀土、强度增强剂、泡沫铝,其中,所述陶瓷的粒径为100~200nm,所述酚醛树脂的粒径为10~50nm。通过将陶瓷的粒径设置为100~200nm,酚醛树脂的粒径设置为10~50nm,使得酚醛树脂能够填充在陶瓷、泡沫铝、稀土颗粒相互之间的间隙内,一方面起到粘接作用,实现它们的连接,另一方面酚醛树脂本身具有一定的耐磨性和强度,能够对其他材料起到支撑补强作用,本发明提出的金属陶瓷复合材料,具有很强的强度和耐磨性,能够广泛应用于各种配件中。
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本发明涉及粉末冶金领域,特别涉及一种梯度结构的金属陶瓷材料及其制备方法,该金属陶瓷烧结体由表面至心部为梯度组织结构,合金表层为富硬质相层,次表面层为高粘接相含量层,心部为低粘接相含量层。本发明所制备的梯度结构金属陶瓷材料烧结体,表层具有高硬度和高断裂韧性,心部具有较高硬度,梯度组织及硬度和断裂韧性在截面上呈现连续梯度变化。且本发明的制备工艺方法简单容易控制,梯度结构金属陶瓷适合半粗加工和粗加工的切削工艺环境。
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本发明提供一种铁铝系金属间化合物多孔材料的制备方法,利用粉末烧结及由此引起的原位多重去合金效应制备。该方法以铁粉、铝镁合金粉和镁粉为原料,通过对压坯进行多段升温和保温,协同利用以下两种方法在高真空环境中制备:1)铝镁合金粉在烧结过程中形成的低温瞬时液相与元素铁粉反应,实现铁铝系金属间化合物的低温形成,同时产生原位液相脱合金造孔效应;2)镁组元升华或挥发引发的气相脱合金造孔。铝镁合金粉末在低温形成的瞬时液相与铁产生的脱合金效应加速了铁铝金属间化合物的形成,缩短了烧结周期,且可避免传统造孔剂对铁铝金属间化合物成分的污染。制得的多孔材料孔径在10~100μm之间,开孔隙率和总孔隙率分别可达50%和60%以上。
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本发明公开了一种硬质合金刀片及其制备方法,包括硬质合金基体和涂覆在硬质合金基体上的涂层,所述硬质合金基体按组分包括:8‑10份Co、3‑6份TNC8、3‑5份TiCN、0.8‑1份C、8‑10份TaC、4‑6份Cr3C2和4‑6份WC,所述涂层包括:TiN、份Al2O3、TiAlN2,S1、称量:利用称量装置分别称取Co、TNC8、TiCN、C、TaC、Cr3C2和WC;本发明涉及硬质合金技术领域。该硬质合金刀片及其制备方法,通过TaC的加入,进而提高合金的韧性,使得加工出来的刀片韧性更高,不易折断,通过Cr3C2的加入,使得刀片整体的耐磨性能显著提高,整个制备方法制备出来的刀片耐磨性和硬度较现有刀片有显著提升,且通过TiN、Al2O3、TiAlN2的设置,能对刀片表面形成稳定保护,使得刀片不易被腐蚀。
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本发明公开了一种钨合金的非自耗电弧熔炼制备方法,其包括钨粉的初步净化、冷压成型及预制块体制备、抽真空、通氩气和电弧熔炼步骤。本发明与现有技术相比,工艺简单、效率高、成本低,且有提纯效果,可制得纯度高,无明显气孔,致密度高(98.1%~99.2%)的超高比重钨合金(钨比重含量达99.7%~99.9%,比重最高可达19.11);可应用于电子工业、核工业、航空航天及动高压物理等领域。
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本实用新型公开了一种节能节水型磷酸过滤装置,属于磷酸技术领域。该节能节水型磷酸过滤装置包括真空过滤装置、磷石膏回水处理系统、过滤气液分离器、大气冷凝器、真空泵、再生水储槽、洗涤水储槽、磷石膏回水储槽、中和反应槽、沉降槽、中转槽、冷凝水储槽和真空泵气液分离器。该装置采用磷石膏回水和过滤真空分离水分别用作真空过滤装置的洗涤水和滤布再生水,通过洗涤水回收萃取过程与浓缩过程的热量,节省了洗涤水的加热热量。该装置不但节约了用水,还节省了能量,也处理了部分磷石膏回水。
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本发明涉及一种强韧化碳氮化钛基金属陶瓷及制备方法,由硬质相Ti(C,N)固溶体、粘结相Ni、纤维素纳米晶组成的有机无机杂化体系;硬质相Ti(C,N)固溶体、粘结相Ni组合成复合碳氮化钛基金属陶瓷,所述复合碳氮化钛基金属陶瓷的基体中均匀分散着纤维素纳米晶;制备方法为:将TiC粉、TiN粉、Ni粉、WC粉、Mo粉及石墨粉投入尼龙球磨罐中,配置纤维素纳米晶‑乙醇悬浮液作为球磨介质,随后在行星式球磨机上进行球磨,球磨时间为36~54h;球磨后将粉末进行烘干;随后掺入聚乙二醇作为成形剂进行模压成形;放入在真空炉中对压坯进行真空脱脂,保温时间8~12h,对脱脂后的压坯进行真空烧结,烧结温度为1410~1455℃,保温时间为45~60min,制得强韧化碳氮化钛基金属陶瓷。
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本发明涉及一种吸污净化车,包括半挂式车身、车厢和污水处理设备;车厢安装于半挂式车身的后端;污水处理设备安装于车厢内部,污水处理设备包括真空分离箱、真空泵、排污泵、污水储存箱、药水混合装置和叠螺机;真空分离箱包括箱体、滤筒、挤料螺旋、进污管道和驱动电机,污水储存箱具有进液口和出液口,排污口通过排污泵与进液口连接,出液口连接至药水混合装置的进料端,药水混合装置的出料端连通叠螺机;该吸污净化车不需要将污水粪便混合物进行长距离运输,导致臭味污染公路环境,直接就地实现污水处理,节约了运输成本,适用于农村或远郊地区的化粪池清淤处理工作。
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本发明公开了一种耐磨减噪的金属基高铁刹车片及其制备方法。该高铁刹车片包含摩擦块、隔热消声层和背板,具有良好的耐磨减噪和隔热消声性能。其中,摩擦块和隔热消声层含有多元二维材料,其制备由钨酸铵16‑20 wt.%、钼酸铵14‑18 wt.%、硼粉30‑34 wt.%和硅粉原料粉末32‑35 wt.%经混料气氛烧结合成;将摩擦块配制原料,经球磨、清洗、过滤和干燥处理得到混合粉末,放入不同模具中热压成型,最后将压坯进行真空烧结,得到金属基复合材料的摩擦块;而隔热消声层的原料在搅匀后,平铺于背板上进行热压成型;最后将不同的摩擦块通过螺栓固定在隔热消声层。与传统刹车片合成材料相比,该金属基高铁刹车片能满足良好的机械摩擦性能,具备适当的摩擦系数、低磨损率、良好的隔热耐磨和减噪的性能。
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本发明公开了一种高开口气孔率α晶型纳米氧化铝多孔陶瓷及其制备方法,属于纳米多孔材料领域。将γ-Al2O3粉体装填至石墨模具中,置于放电等离子烧结炉,在30~100MPa轴向载荷压力下,1100~1250℃真空烧结,保温3-5min;或将γ-Al2O3坯体在常规空气炉中无压烧结,烧结温度1350~1450℃,保温30~120min高开口气孔率α晶型纳米氧化铝多孔陶瓷,其平均晶粒尺寸小于160nm,开口气孔率大于95%。本发明成本低廉、可重复性好,多孔陶瓷中孔结构的形成不借助任何烧结助剂或造孔剂,所制的氧化铝多孔陶瓷具有孔隙分布均匀、孔径尺度小、开口气孔率高大于95%,力学性能优良等优异性能。
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本发明涉及一种有机废气浓缩回收治理装置及方法。该方法包括:(1)有机废气经除尘器送入膜组件;(2)给膜组件带真空,分离出氮气、氧气和水蒸气,得到浓缩有机废气;(3)浓缩有机废气经尾气换热器预冷后送入深冷捕集器;(4)有机物蒸汽在深冷捕集器中冷凝,冷凝液回用于生产系统,不凝气经尾气换热器换热并在线分析,如果尾气合格就排空,如果尾气不合格,循环返回膜组件的进口进行二次治理直至合格。本发明提供一种操作安全,不造成新污染,有机物含量适用范围广,废气中有机物可回收利用的有机废气治理方法。
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本发明公开一种电弧焊接用硬质合金柱钉及其制造耐磨件的方法。其显著特征是硬质合金柱钉的一端有与硬质合金柱体烧结为一体的一定厚度的锥形夹角为120度至150度的锥形低碳钢制圆锥形连接件,该低碳钢制圆锥形连接件中心有直径为1mm至2mm的锥形夹角为60度至90度的圆锥形尖头,利于电弧起弧;该电弧焊接用硬质合金柱钉的制造方法如下:将该低碳钢制圆锥形连接件锥尖朝下放入粉末压制成型模具中,填充硬质合金粉末预混料压制成型为电弧焊接用硬质合金柱钉坯体;烧结舟平铺一定厚度的氧化镁砂,将电弧焊接用硬质合金柱钉锥尖朝下垂直放置在氧化镁砂上,放入真空烧结炉或保护气氛烧结炉中烧结成型,烧结成型后镀铜提高硬质合金柱钉表面导电性,利于焊接;用直流焊机大电流,采用接触拉弧起弧再压入熔池的方法将该硬质合金柱钉规则排布焊接在耐磨件基体上,然后用堆焊工艺方法填充硬质合金柱钉之间的空隙连接基体和硬质合金柱钉为一体。该制造耐磨件的方法可用于耐磨件的再制造修复。
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本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池的回收方法,包括如下步骤:步骤1,对废旧磷酸铁锂电池进行放电,剥离电池外壳并拆分后得电池正极、负极以及隔膜;步骤2,将步骤1的电池正极、负极和隔膜进行焙烧、粉碎后过筛,得含锂正极材料;步骤3,将步骤2中的含锂正极材料和粘结剂进行球磨混合,之后压制成块进行煅烧,得混合物;步骤4,将步骤3的混合物与还原剂球磨混合后依次进行高温真空还原、真空蒸馏以及真空冷凝,得到金属锂;本发明摒弃了常规废旧电池回收过程中采用的湿法酸浸,利用高温还原以及蒸馏的方法,避免了大量高盐废水的产生;且本发明流程短、化学药剂来源广泛、工艺条件简单,提高了废旧磷酸铁锂电池的回收效率。
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本发明提供一种快速更换真空腔体内消耗件的装置与方法,将真空治具(2)与基座(1)密封连接,通过真空泵(3)对真空治具(2)抽真空,使用取物杆(22)将基座(1)的可取面外接件(13)及可取面(12)从其外圈平坦面(11)围成的封闭空间内抽出,然后对真空治具(2)破真空,分离真空治具(2)与基座(1),固定安装新的消耗件(5)后,再密封连接真空治具(2)与基座(1),对真空治具(2)抽真空,使用取物杆(22)将可取面外接件(13)及可取面(12)装入所述外圈平坦面(11)围成的封闭空间内,消耗件(5)被可取面(12)带入真空腔体,更换消耗件的过程无需对真空腔体破真空,即能够在短时间内更换真空腔体内的消耗件。
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本实用新型公开了一种用于奶粉生产的浓缩设备,设置一个葫芦形的罐体及嵌套在罐体上的套罐,本设备的下球罐与同等体积的原罐体相比,通过施加更大的真空负压和相同的奶液供给量,上球罐能够有效防止下球罐内的奶液上行进入真空分离管,奶液在较大负压下,奶液中水分的蒸发效率较高,使得整个装置的真空浓缩效率提高,同时为了进一步提高奶液中水分的蒸发效率,在下球罐内设置一个带有斜搅拌旋叶的斜置转辊,斜置转辊的下端处于下球罐的球心位置,斜置转辊的上端穿过下球罐壁面连接有伺服电机,斜置转辊通过伺服电机的驱动,带动斜搅拌旋叶转动,使得斜搅拌旋叶能够搅拌奶液,提高了奶液暴露在下球罐内的面积,提高了水分蒸发效率越高。
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本发明涉及一种手机中框的粉末冶金加工工艺,属于粉末冶金技术领域。本发明中的手机中框的组成包括如下质量份数的物质:铁粉80‑120份,铜粉10‑30份、润滑剂5‑10份。本发明中的手机中框的粉末冶金加工工艺包括如下步骤:混料、毛坯制作、脱油、真空烧结、初整形、二次烧结、精整形。本发明中手机中框使用粉末冶金工艺制作,强度高,精度好,色彩独特,牢固耐用。
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本发明公开了一种板坯去毛刺机用刀片及其制造方法,其特征在于:所述刀片基体材质采用6CrMnSi2Mo1V制备,基体材质的组份重量百分比如下:C:0.40‑0.70%、Si:0.50‑1.2%、Mn:0.20‑0.50%、Cr:4.00‑6.00%、Mo:0.50‑2.00%、V:0.30‑1.50%、P≤0.02%、S≤0.02%、余量为铁及不可避免的杂质元素。在刀片顶端面与棱边处涂覆双相硬质涂层,干燥后置于真空烧结炉内烧结。结构和工艺简单、成分独特,提高刀片的耐磨性、且不容易剥落和断裂。相对于45刚的基材刀片,能够完全适应板坯去毛刺需求。
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本发明公开了一种用不锈钢粉末制造零件的方法,其工艺及条件如下:(1)按下列质量百分比混合备料:颗粒尺寸50μm‑60μm为70%‑80%,≤20μm为20%‑30%混合均匀后备用;(2)向混合物中添加粘合剂,添加比例按质量比为粘合剂:混合物为1:100,将上述混有粘合剂的不锈钢粉末加热至170‑190℃;(3)将模具加热到95℃,并将润滑剂均匀喷涂于模具内腔;(4)在25tsi‑65tsi的压力下将上述混合物压制成型;(5)对毛坯进行真空烧结,升温至1150℃‑1250℃烧制70‑90分钟。本发明具有耗时短且成本低,适合工业大规模生产的优点,可广泛应用于工业生产中。
本发明提供了自支撑磷/碳三维导电网络复合电极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括步骤:将细菌纤维素膜浸泡于磷酸二氢铵水溶液中,将浸泡后的细菌纤维素膜进行冷冻、干燥;将冷冻干燥后的细菌纤维素膜于惰性气氛下烧结;将烧结后的细菌纤维素膜与红磷混合,真空烧结,得到磷碳复合材料;利用二硫化碳洗涤所述磷碳复合材料,真空干燥后,即得到所述自支撑磷/碳三维导电网络复合电极材料。本发明通过冷冻干燥和蒸发冷凝办法获得自支撑磷/碳三维导电网络复合电极材料,其制备过程操作简单,原料廉价易得,所得自支撑磷/碳三维导电网络复合电极材料具有优异的导电性、循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种在石墨模板上大面积沉积碳化硅薄膜的制备方法,首先将氮化硅粉末和碳化硅粉末按照适当比例混合,添加无水乙醇在研砵中研磨,经清洗、干燥后将粉体装入匣钵中真空烧结,烧结温度为1900℃以上,保温时间为1h。本发明方法涉及的条件可控、操作简便、反应条件温和,所得碳化硅薄膜面积大且具有优异的稳定性,使得石墨模具寿命大大提高,为玻璃加热石墨模板改性技术提供了一条新途径,具有重要的经济和工程价值。
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本发明属于生物植入体材料领域,并公开了一种镁基复合材料骨植入体的制备方法及其产品。该方法包括:(a)构建所需骨植入体的三维结构,选取球形镁合金粉末和纳米羟基磷灰石(HA)粉末作为原材料,将该两种原材料经球磨制备出混合均匀的镁基复合粉末;(b)按照三维结构将复合粉末采用三维喷印工艺进行成形,以此获得所需骨植入体的初坯;(c)将初坯进行真空烧结,使得初坯中的粘结剂蒸发,以此获得所需的具有多孔结构的个性化骨植入体。通过本发明,不需要添加支撑,且打印成形环境要求低,不造成粉末元素烧损,杂质少,效率高,成本低。
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本发明公开一种辊套的制备方法及辊套,辊套的制备方法包括:将碳化钛粉、锰粉、预合金Fe‑Mo粉以及石墨粉混合均匀,得到混合物料,将混合物料掺胶造粒后模压成多个柱钉状,预烧结脱胶后,通过真空烧结得到多个钢结硬质合金柱钉,在多个钢结硬质合金柱钉的一端均焊接金属钉,将多个钢结硬质合金柱钉的另一端分别插入圆弧砂芯进行固定,将多块固定有钢结硬质合金柱钉的圆弧砂芯按照所需辊套圆周方向进行拼接,以形成预制件,对预制件进行预热,向预制件浇注金属液,待金属液冷凝后与钢结硬质合金柱钉镶铸复合成型,得到粗制铸钉辊套,如此使得粗制铸钉辊套致密均匀,提高了耐磨能力,实现辊压机辊套堆焊修复量少、修复频率低、性价比高、寿命长。
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本发明提供一种大量制备高质量石墨烯的方法。首先利用化学剥离法制备出普通的石墨烯;然后采用放电等离子烧结或真空烧结技术,在10~30pa的真空中,对石墨烯施加压力40~60MPa,并加热到1300~1500℃,保持5~30分钟,获得高质量石墨烯。本方法操作简单,易于控制,成本较低。
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本发明涉及一种高导热、低膨胀金刚石-硅复合封装材料的制备方法,属于电子封装材料领域。步骤为:①将金刚石微粒和体积分数40~70%硅粉与微量烧结助剂均匀混合,烧结助剂为Al或Ti粉;②将装有混合物的石墨模具放入SPS,加压20~30MPa并抽真空;③快速烧结,烧结时保温温度设定为1250~1370℃,烧结过程中采用惰性气体或真空,烧结压力为40~60MPa;④烧结结束后进行随炉冷却并在1000℃以下卸掉压力,获得致密无微裂纹的复合材料。本发明避免了烧结时间过长造成的金刚石石墨化及硅基体氧化等问题;可以通过改变原料的配比得到各种不同金刚石含量的复合材料,可操作性强,工艺简单。并且所制得的复合材料热导率高达515W/mK,热膨胀低于1.5×10-6/K,致密度达99.6%以上,可用于电子封装等领域。
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本发明公开了一种低粘度硅油高效脱低分子方法,用于硅油脱低领域,本发明采用包括普通真空分离系统和高真空分离系统的两级分离系统,在普通真空分离系统中脱除大部分低分子,高真空分离系统进一步脱除低分子,使得产品挥发份在0.2%以下。两级分离系统采用两种不同真空系统,保证两级分离系统的真空度,保证产品挥发份含量,从而保证产品质量,同时使得脱低进料量得到很大提高,从而提高生产效率。此外,本发明中硅油由高温区流向低温区,有效节约能耗,降低投资成本。
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本发明公开了一种金刚石粉末柱中金属含量的测试方法,其步骤:A、试样制备:将试样锯切或研磨成细粉末;B、预烧坩埚:将一平面形陶瓷坩埚盖清扫干净,于炉内预烧;C、装料:坩埚在干燥器中自然冷却至室温后,称量为G2;D、取细粉末样品,加入预烧坩埚,均匀铺平,称量为G2+G;E、将装有试样的坩埚放入炉内灼烧;F、出炉后自然冷却,再放入干燥器中冷却至室温,然后装入真空烧结炉,抽真空排出,再通入氢气进行还原,脱氧;G、冷却出炉至室温后,称量为G1。方法易行,设备简单,操作方便,在大批量金刚石粉末柱生产过程中提供快速,方便,准确的测试结果,适用于合成金刚石粉末柱的金属含量的测定。
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