本发明提供一种超薄高挠曲高精度压延铜箔制备方法,涉及金属材料加工技术领域。该制备方法首先将高导电的铜箔带材进行双层叠轧,再依次进行同步轧制和异步轧制和成品退火,最后对退火铜箔进行表面酸洗、钝化、清洗及干燥处理,得到超薄高挠曲高精度压延铜箔。本发明能够制备出厚度均匀、挠曲性好、精度高的超薄压延铜箔。本发明制备的压延铜箔厚度可达到6μm以下,挠曲性优良,精度高,能够满足高端电子元器件的需求,且工艺简单,易于实现工业化生产。
本发明涉及钨丝拉拔技术领域,具体为一种钨合金粗丝拉拔用转盘及采用其的钨合金粗丝拉拔方法,提供一种具有特定结构的转盘,该转盘通过过渡圆弧、托丝锥块,引导钨丝有序排列,杜绝了钨丝的重叠,有效降低断丝率。且本发明协同丝径与速度、温度的关系,完美平衡了钨丝的塑性与韧性,显著降低了断丝率,提升了拉丝成功率,拉拔过程未出现断丝现象,叠丝率为零。同时将废石墨灰变废为保,不仅提升了石墨乳的价值还提高了生产效率。
本发明的目的在于提供一种稀土AB2型储氢合金的制备方法,将稀土金属与A原料通过第一熔炼进行精炼,而后采用高纯A铸锭制得的储氢合金的可逆储氢容量高,平台压力更加稳定,滞后与残滞更低,能够更好地满足固态储氢装置与燃料电池联动的使用需求;同时,所述制备方法能显著提高熔炼产能,实现降本增效。
钨是战略金属且50%以上的钨用来制造硬质合金。超细晶结构WC-Co 硬质合金复合材料具有"高硬度、高强度"的特性,其综合性能高于传统硬质合金。其制备存在两大技术难题:一是需制备性能优良的纳米晶WC-Co 复合粉体;二是需控制烧结过程中纳米WC 晶粒的长大行为。针对上述技术关键,课题组创新性研发出了一条完整的高性能纳米碳化钨-钴复合材料的成套制备路线,在材料理论、制备工艺和装备方面取得了一系列重要发现、发明和重大创新:
钨铜合金因其导电导热性好、密度大、强度硬度高、耐电弧烧蚀性能优异,被广泛用作工具电极、电子封装和高压电器的触头材料,科技水平的日新月异,对钨铜材料提出了越来越高的要求,课题组通过综合国内外参考文献认为提出功能梯度材料和细晶/纳米材料是钨铜合金的发展趋势。鉴于此,课题组采用溶液混合、添加晶粒长大抑制剂等手段,成功制备出W晶粒度从0.2微米-2微米的钨铜合金,致密度达到99.5%,晶粒分布均匀。在公司试用效果接近国外进口同牌号水平,具有较大的市场应用前景。
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