本发明涉及机械设备领域,公开了一种钢板网机的润滑油回收系统,所述润滑油回收系统包括用于输送润滑油的滑道、用于储存润滑油的接油盒、连通所述滑道与所述接油盒的导油槽,以及用于对废弃润滑油进行回收处理的废油处理单元;其中,所述接油盒通过所述废油处理单元与油箱连接。在本发明提供的润滑油回收系统中,通过所述导油槽将所述滑道中的废弃润滑油导入所述接油盒中储存,以便于对废弃润滑油进行收集,避免因直接排放废弃润滑油而对环境造成严重污染,也方便通过所述废油处理单元对所述接油盒内储存的废弃润滑油进行处理,经处理后的润滑油达到再利用标准并回收到油箱中,避免了能源浪费。
本发明涉及一种纳米复合钕铁硼永磁材料及制备方法,钕铁硼材料由钕铁硼合金和添加剂组成,其中,所述添加剂为介孔二氧化硅或介孔碳化硅或介孔碳化硼,介孔材料的含量占纳米复合钕铁硼永磁材料质量的0.01wt%-2wt%:本发明还提供了一种钕铁硼永磁材料的制备方法,包括制备预烧结主合金料粗颗粒,将粗颗粒经气流磨至1.0-5.0um的细粉末,采用喷气式向细粉末加添加剂,实现介孔材料均匀的吸附于钕铁硼主合金上。本发明所制备的钕铁硼永磁材料,在主合金中添加介孔材料能够在保证剩磁和磁能积基本不变的情况下,起到提高矫顽力(Hcj)和工作温度的作用,产品分散均匀,纳米增强增韧明显,机械加工性能得到了良好的提升。
本发明涉及热结构复合材料技术领域,公开了一种CC‑SiO2陶瓷基复合材料制备方法,包括如下步骤:将碳纤维布依次铺叠通过缝合方式制备预制体、放入高温炉内进行除胶处理、放入气相沉积炉内进行化学气相渗透至预设第一密度、放入真空浸渍容器中进行真空浸渍、转移至固化炉内进行加压‑催化交联、转移至炭化炉内炭化,重复浸渍、加压‑催化交联、炭化使预制体达到预设第二密度后进行高温石墨化,然后进行真空浸渍并烘干烧结,重复浸渍、烘干、烧结至预制体增重率小于1%。本发明CC‑SiO2陶瓷基复合材料制备方法,制取的材料耐高温,重量轻,能够在有氧气环境下长期使用,且制备周期短。
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