本发明公开了一种钛基复合材料汽车发动机气门的制备方法,包括以下步骤:(1)通过粉末冶金制备钛基复合材料;(2)将钛基复合材料进行热挤压得到热挤压坯料;(3)将热挤压坯料进行电镦粗得到电镦粗坯料;(4)将电镦粗坯料进行模锻得到模锻坯料;(5)将模锻坯料进行热处理得到热处理坯料;(6)将热处理坯料进行机加工即得到钛基复合材料汽车发动机气门。本发明采用粉末冶金技术制备钛基复合材料汽车发动机气门,具有工艺流程短、材料利用率高、能量消耗小、设备投入小等优点。
一种无碳高速钢及其制备方法。本发明提出的无碳高速钢引入了铁粉来代替钼粉和钴粉,并引入少量的LaB6以提升材料的回火抗性和红硬性,通过La和B共同加入引起的强化,推迟奥氏体的转变、抑制回火时组织的粗化和合金元素的脱溶,使Fe‑Co‑Mo材料的红硬性与热硬性得到了提高。同时,本发明的制备工艺简单,降低了原材料成本,展示出来优越的刀具材料性能,制成的刀具在长时间的切削作用下也能保持高硬度,不粘刀,在工业中具有重要的应用价值。
本发明公开了一种3D玻璃热弯机用耐高温均热板配方,属于高温均热板及制造工艺领域,材料成分包括以下质量百分比的组分:镍10‑40%,球形氧化铝粉30‑60%,碳化钨粉20‑40%,还公开了两种3D玻璃热弯机用耐高温均热板配方的制备工艺,一种包括混合球磨、浸泡、无球球磨、压制成型、脱脂硬化处理、毛坯粗加工、烧结、机加工八个步骤,另一种包括球磨、干燥及成型、脱脂、毛坯粗加工、初步烧结、埋在镍粉中烧结、机加工七个步骤,该配方制备得到的均热板抗高温氧化性能强、热变性小、生产成本低、使用寿命长,满足均热板的使用要求。
本发明公开了一种具有表面活性的Nb‑Ta‑Ti‑Si生物医用复合材料的制备方法,属于生物医用材料领域,本发明采用表面预处理+超声电沉积法+后处理的方案,在金属基体表面沉积羟基磷灰石活性层,实验条件温和,能有效避免改善表面活性层与金属基体之间界面结合强度不足的问题;本发明采用特定的预处理机制对合金进行表面处理,通过不同的表面化学处理及热处理,使基体表面获得独有的形貌特征,为后期羟基磷灰石形核与附着提供了有效的位点;基体表面形成氧化物过渡层,有利于羟基磷灰石的化学键合。
本发明公开了一种铝硼铬氮铁合金及其制备方法和应用,所述铝硼铬氮铁合金,以铬、铝为基,硼、铁、氮元素作为辅助元素的氮化产品,它们组成5元氮化物相体系,是在铬‑铝‑氮三元相图基础上,通过添加硼、铁等元素,形成Gr‑Al‑N‑B‑Fe组成的5元相图,可用于高强度级别氮合金化钢的生产,其组织为铁素体+珠光体+贝氏体的多相组织,如Rel≥700Mpa强度级别的钢材,本发明所提供的铝硼铬氮铁合金,熔点在1480‑1520℃之间,正好处于高强钢的凝固点附近,密度在4.5‑5.6t/m3之间,作为炼钢冶炼增氮剂,氮在钢中吸收率超过78%,钢中氮控制命中率可达100%,节约钢铁生产成本15‑100元/吨。
本发明公开了一种TiCN基钢结硬质合金,所述的TiCN基钢结硬质合金以TiCN为硬质相,以钢基体为粘结相,以Fe—(20~30%)Ce—(8~20%)La中间合金为添加剂,所述的TiCN的重量百分比为30~40%、所述的钢基体的重量百分比为59.2~69.5%,所述的Fe—(20~30%)Ce—(8~20%)La中间合金的重量百分比为0.5~0.8%。本发明还公开了制备该材料的方法,先将Fe—(20~30%)Ce—(8~20%)La中间合金制备后,再配料、球磨混料、模压成型、烧结、热处理,本发明的TiCN钢结硬质合金材料致密度高、综合性能优异,性价比高。本发明的制备方法成本低、工艺简单、适于工业化生产。
本发明公开了一种钢结TiCN基硬质合金,所述的钢结TiCN基硬质合金以TiCN为硬质相,以钢基体为粘结相,以Fe—(20~30%)Ce—(8~20%)La中间合金为添加剂,所述的TiCN的重量百分比为30~40%、所述的钢基体的重量百分比为59.2~69.5%,所述的Fe—(20~30%)Ce—(8~20%)La中间合金的重量百分比为0.5~0.8%。本发明还公开了制备该材料的方法,先将Fe—(20~30%)Ce—(8~20%)La中间合金制备后,再配料、球磨混料、模压成型、烧结、热处理,本发明的TiCN钢结硬质合金材料致密度高、综合性能优异,性价比高。本发明的制备方法成本低、工艺简单、适于工业化生产。
本发明公开了一种复相陶瓷及其制备方法,该复相陶瓷由质量百分比为28~32%Y2Si2O7,27~33%SiC和35~45%β‑Si3N4棒状晶体组成。本发明利用Y2Si2O7中的残余Y2O3和SiO2对氮化硅陶瓷的烧结的积极作用,采用Y2Si2O7粉末、SiC粉末和α‑Si3N4粉末作为原料,在高温烧结过程中,Y2Si2O7游离出Si4+和稀土Y3+离子促进α‑Si3N4在烧结过程中向高长径比的棒状的β‑Si3N4相转变,降低Si3N4相转变过程中的烧结温度,简化烧结工艺,而且原位生长β‑Si3N4棒晶,可以类似于纤维增强的作用,从而提高相陶瓷的力学性能。本发明中Y2Si2O7粉末起到烧结助剂的作用,从而可以提升碳化硅陶瓷的致密性,增强复相陶瓷材料的密度和力学性能。
一种滑动轴承轴瓦绝缘结构、轴瓦及轴瓦的制备工艺,包括浇筑有巴氏合金层的轴瓦绝缘结构;还包括设V形凹槽;或设1毫米至2毫米玻璃纤维丝层;或玻璃纤维丝层的外表设特氟龙层;或由数个次级纤维结构构成高级纤维结构的且具有数个层叠的纤维基层构成的轴瓦以及轴瓦的制备工艺的技术方案。它克服了传统绝缘轴承采用粘贴聚四氟乙烯薄膜与轴瓦隔离,实现切断轴电流通路;导致绝缘薄膜在安装及维护过程中极易受损,且损坏后的修复工艺相当复杂,需专用工装,从而造成维修困难、设备报废等缺陷。它适合各类工程所用滑动轴承轴瓦的绝缘;特别适合矿山、电力、煤矿、冶金、交通、化工、水利,机床、船舶等行业配套的大型旋转机械的滑动轴承轴瓦的绝缘。
一种轻质耐磨导电NbCr2/Mg复合材料,属于复合材料领域,其特征是由以下重量份原料组成:NbCr220份;电解镁粉80份;碳化硅粉末0~8份。本发明在镁粉中添加NbCr2粉、碳化硅,可以有效提高镁材料的耐磨性和导电性。电解镁粉塑性好,容易加工,有良好的力学性能,导热导电性好,NbCr2有良好的耐蚀性、耐磨性,碳化硅作为陶瓷材料,具有很好的力学性能和耐磨性,有助于NbCr2、碳化硅与Mg基体的紧密结合,提高复合材料的耐磨性。
本发明公开了一种纯钛粉末注射成形用粘结剂及其制备方法和应用,纯钛粉末注射成形用粘结剂按质量百分比计,包括,聚甲醛75~85%、高密度聚乙烯5~15%、石蜡5%、硬脂酸1%、超支化聚酰胺树脂1~5%。使用本发明粘结剂制备的钛粉末喂料流动性好、制备成本低、杂质含量少;脱脂产物为H2O和CO2,不污染环境;制备出的注射成形钛制品氧含量低、致密度高、性能稳定,适合注射成形工业化生产。
一种具有铝质毛细结构的薄型可变形散热结构,包括扁平状外壳、具有毛细结构的吸液芯和端盖,吸液芯烧结设置在外壳内;吸液芯由球形铝粉或者球形铝合金粉烧结而成,吸液芯的空隙率在20%‑70%之间;外壳上设置有进口和出口。本发明中,通过铝粉或者铝合金粉烧结成具有毛细结构的吸液芯;烧结出来的吸液芯的孔隙率是可以调节的,具有高空隙率的具有毛细结构的吸液芯具有吸液速率高和传热效率高的特点。同时,本发明的铝热管是薄片的结构,并且中间的由铝粉或者铝合金粉烧结而成的吸液芯是可以承受一定程度的弯曲的;所以本发明的铝热管是可以在一定程度上进行弯曲的从而扩大应用场景。
本发明涉及一种不锈粉末冶金高速钢,具体涉及一种湿式旋转模切刀辊用不锈粉末冶金高速钢及其制备方法。所述高速钢制备时,以质量百分比计,所用原料包括:Mo2C占2~5%、VC占3~5%、Co占2~5%、Cr占18~25%、NbC占1~2%、WC占1~2%、La和Y占0.05~0.5%,其余为Fe,各原料的质量百分比之和为100%;所述Cr、La、Y是以铬粉、镧粉、钇粉形式配取,经球磨预混合并在含有氧的条件下干燥,最后经混料烧结引入高速钢中;所述含有氧的条件下是指氧含量大于0且小于4vol.%的条件;高速钢中碳化物尺寸小于5μm。其制备方法包括:原料的预处理、原料球磨混合、压制成型、烧结、热处理。本发明产品组分设计合理、制备工艺简单可控,所得产品的力学性能和耐腐蚀性能均佳;便于大规模工业化应用。
一种碳纳米管增强锌铝合金基复合材料的制备方法,它涉及的是一种锌铝合金基复合材料的制备方法,具体是碳纳米管增强锌铝合金基复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法将碳纳米管添加到锌铝合金熔体中会导致碳纳米管分散不均,制备的碳纳米管增强锌铝合金基复合材料的力学性能差的问题。方法:一、制备CNTs‑Zn复合粉末;二、制备CNTs‑Zn中间材料;三、熔炼,得到碳纳米管增强锌铝合金基复合材料。本发明可获得一种碳纳米管增强锌铝合金基复合材料。
本发明公布了一种硬质合金棒材循环再利用的新工艺,包括以下步骤:S1、清洗晾干;S2、氧化烧结;S3、脱氧烧结;S4、球磨;S5、筛分、检测;S6、配料;S7、成型剂的加入;S8、烧结、检验。本发明提供一种硬质合金棒材循环再利用的新工艺,产品回收率高,无杂质,料粒细小均匀,产品质量优。
本发明涉及一种多孔铌钛合金材料及其制备方法,特别涉及一种医用植入多孔铌钛合金材料及其制备方法,属于医用多孔合金材料领域。本发明公开了一种医用植入多孔铌钛合金材料,所述多孔铌钛合金材料中铌与钛的质量比为(9:1)~(1:3),抗压强度为47.6~109.3Mpa,弹性模量为0.21~0.46GPa,孔径为400~500μm,孔隙率为40~80%。发明还公开了上述多孔铌钛合金材料的制备方法。所述医用植入多孔铌钛合金材料的弹性模量更接近于人体骨骼的弹性模量,且生物相容性优秀。
本发明涉及一种多孔钴钛合金材料及其制备方法,特别涉及一种医用植入多孔钴钛合金材料及其制备方法,属于医用多孔合金材料领域。本发明公开了一种医用植入多孔钴钛合金材料,所述多孔钴钛合金材料中钴与钛的原子数之比为1~8,弹性模量为1.8~5GPa,孔径为50~240?μm,孔隙度为30~70%,密度为2.5~4.5?g/cm3。发明还公开了上述多孔钴钛合金材料的制备方法。所述医用植入多孔钴钛合金材料的弹性模量更接近于人体骨骼的弹性模量,且制备方法中不掺加有毒物质。
本发明提供了一种金属陶瓷刀具,所述金属陶瓷刀具的组成及重量百分比含量分别为:TiCN30-60wt%,TiB5-15wt%,VC0-3wt%,MoC10-20wt%,Ni0-10wt%,Cu0.5-5wt%,WC0-15wt%,Al2O35-30wt%,TaC0-10wt%。本发明还提供了的所述金属陶瓷刀具的制备方法。本发明提供的金属陶瓷刀具中,通过对组分的种类和含量进行适当选择,使得本发明的金属陶瓷刀具中硬质相和粘结相之间既能在界面形成元素的相互扩散,又不发生剧烈的化学反应,防止生成脆性相和恶化界面性能,从而保证本发明提供的金属陶瓷刀具的整体性能和使用寿命均得到有效提高,应用领域得到大大拓展。
本发明实施例公开了一种耐熔融锌腐蚀的金属陶瓷涂层及其制备方法。所述方法可例如包括:高熵合金粉末制备步骤:将质量百分比分别为1.96%~2.9%、24.06%~48.73%、17.11%~25.35%、17.11%~25.35%和15.09%~22.34%的铝、铁、镍、钴和铬制备为AlFeNiCoCr高熵合金粉末;金属陶瓷粉末制备步骤:将所述AlFeNiCoCr高熵合金粉末、FeB和Mo制备为FeB‑Mo‑AlFeNiCoCr金属陶瓷粉末,其中所述AlFeNiCoCr高熵合金粉末的质量百分含量为12%,所述FeB的质量百分含量为73~83%,所述Mo的质量百分含量为5~15%;金属陶瓷涂层制备步骤:将所述FeB‑Mo‑AlFeNiCoCr金属陶瓷粉末进行活性燃烧高速燃气喷涂得到金属陶瓷涂层。本实施例的制备方法提升了金属陶瓷涂层的耐熔融锌腐蚀性能,同时也提高了耐磨损性能。
本发明实施例公开了一种耐熔融锌腐蚀的复合材料及其制备方法。本发明提供的复合材料的化学组成为FeB‑Mo‑AlFeNiCoCr,其显微硬度位于1405.2HV0.2~1612.5HV0.2范围内。所述复合材料的制备方法包括AlFeNiCoCr高熵合金的制备,FeB‑Mo‑AlFeNiCoCr复合粉末的制备和复合材料的制备等步骤。本发明实施例采用AlFeNiCoCr高熵合金和Mo作为粘结相,采用FeB作为硬质相,改善了传统金属陶瓷材料以Co、Ni等单质或合金作为粘结相因而容易被熔融锌腐蚀的情况,因而提高了材料的耐熔融锌腐蚀性能。另外所述复合材料的原材料成本低,所述复合材料的制备方法操作简便,所用设备平常可见,在锌工业中具有较高的应用价值。
一种铝电解电容器,包括正极块、电解纸和负极箔,电解纸包覆在正极块的外面,负极箔包覆在电解纸的外面,正极块、电解纸和负极箔被密封在外壳中,正极块为球形铝粉烧结而成的多孔烧结体,烧结体内固定有0.5%‑1%重量的碳纳米管;多孔烧结体、电解纸和负极箔上含浸有电解液;正极块和负极箔上分别引出正极引线和负极引线。本发明的铝电解电容器采用球形铝烧结体作为正极,表面积大,从而使得电容器具有高比容量,电容器可以做的更小;同时本发明中作为正极的烧结体上形成的三氧化二铝膜的品质好,可以做成高压产品。
一种固态铝电解电容器,包括正极烧结块,阳极烧结块为球形铝粉烧结而成的多孔烧结体;正极烧结块内形成有导电聚合物,正极烧结块的外表面包覆有碳浆层和银浆层,阴极引线或者阴极导电框架焊接在银浆层上,阳极烧结块上引出阳极引线。本发明中的固态铝电解电容器不仅继承了传统固态铝电解电容器的优点,即高安全性,宽温度工作区间,高稳定性和高频率特性;并且,本发明的铝电解电容器采用球形铝烧结体作为正极,表面积大,从而使得电容器具有高比容量,电容器可以做的更小;同时本发明中作为正极的烧结体上形成的三氧化二铝膜的品质好,可以做成高压产品。
本发明实施例公开了一种耐熔锌腐蚀的复合材料及其制备方法和一种耐熔融锌腐蚀设备,所述复合材料包括质量百分比分别为68~78%、10~20%和12%的FeB、W和AlFeNiCoCr。其中,所述AlFeNiCoCr按质量百分比计的组分构成为:铝粉1.96%~2.9%,铁粉24.06%~48.73%,镍粉17.11%~25.35%,钴粉17.11%~25.35%和铬粉15.09%~22.34%。其中,所述复合材料以FeB为硬质相,以AlFeNiCoCr高熵合金和W为粘结相。本发明实施例以FeB作为硬质相具有良好的耐蚀性,AlFeNiCoCr高熵合金改善了硼化物的脆性,W和Zn之间的润湿性差,在450℃不和Zn发生共晶反应,解决了传统金属陶瓷材料中粘结相的耐熔融锌腐蚀性能差的问题,从而提升了材料的耐熔融锌腐蚀性能。
本发明提供了一种氧化亚硅材料及其制备方法和应用、装置,氧化亚硅材料包括硅、金属的硅酸盐以及硅/金属合金;金属的硅酸盐、硅/金属合金中的金属为碱金属、碱土金属中的一种或多种;制备方法包括以下步骤:在真空条件下,氧化亚硅蒸汽和金属蒸汽混合均匀后,再通过通管进入沉积腔中降温并进行共沉积。本发明通过让氧化亚硅蒸汽和金属蒸汽共沉积,金属蒸汽会与氧化亚硅中的活性硅形成一定的合金,提高材料的导电性,同时金属蒸汽会与氧化亚硅中的二氧化硅反应生成一定的硅酸盐,稳定材料结构的同时也可以让材料在首次充放电过程中的副反应减少,解决了氧化亚硅作为硅氧材料的导电性差和材料首效低的问题,同时本发明方法简单,易于操作。
本发明提供了一种超薄Ta-W合金箔材的制备方法;属于Ta-W合金加工技术领域。本发明包括粉末冶金法制备合金坯锭、冷轧开坯、冷轧/真空退火的循环操作以及3~5μm箔材的退火等步骤;所制备的箔材厚度可达到3~5μm,本发明工艺简单,制备的箔材精度高,与纯Ta箔材以及其他Ta-W合金箔材相比具有强度高、表面质量好等优点。本发明所制备厚度为3~5μm的Ta-(5.0~7.5wt%)W合金箔材适用于电子电工、航空航天等工业上大功率微波管和行波管等真空器件。本发明在实现大功率高性能微波管国产化、提高微波管使用性能和使用寿命等方面具有重要意义。
一种高C含量CNTs‑ZA27锌铝基复合棒材的制备方法,它涉及一种ZA27复合棒材的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的碳纳米管增强锌铝基复合材料中碳纳米管分散不均匀,结构损伤导致碳纳米管增强锌铝基复合材料的强度和韧性提升不明显,变形性差的问题。方法:一、混料;二、低温高速球磨;三、低速球磨;四、温压成形;五、粉末锻造,得到直径为20mm~60mm的高C含量CNTs‑ZA27锌铝基复合棒材。本发明制备的高C含量CNTs‑ZA27锌铝基复合棒材的组织致密,耐磨性和耐蚀性较常规ZA27有极大提升。本发明可获得一种高C含量CNTs‑ZA27锌铝基复合棒材。
一种强化金属复合陶瓷膜及其制备方法,所述陶瓷膜依次包括基底层、过渡层和精密层;基底层由单质金属或合金粉末烧结;过渡层为单质金属或合金粉末,与复合或混合陶瓷粉末烧结的复合层;精密层包括碱金属氧化物掺杂陶瓷粉末烧结的多孔陶瓷过滤层,精密层外侧经熔融盐离子交换。所述方法为:(1)在单质金属或合金粉末中,加入成型剂,混合,流延,烧结;(2)将单质金属或合金粉末,与复合或混合陶瓷粉末混合,流延,烧结;(3)将碱金属氧化物掺杂陶瓷粉末喷涂,烧结,离子交换,水洗,干燥,即成。本发明陶瓷膜过滤精度高,通量大,孔径均匀,韧性高,耐热震,机械强度高,表面应力强化。本发明方法简单,成本低,适于工业生产。
一种金属复合陶瓷膜及其制备方法,所述陶瓷膜依次包括基底层、过渡层和精密层;所述基底层由单质金属或合金粉末烧结;所述过渡层为单质金属或合金粉末,与复合陶瓷或混合陶瓷粉末烧结的复合层;所述精密层包括复合陶瓷或混合陶瓷粉末烧结的多孔陶瓷过滤层。所述方法为:(1)在单质金属或合金粉末中,加入成型剂,混合,流延,烧结,得基底层;(2)将单质金属或合金粉末,与复合陶瓷或混合陶瓷粉末混合后,流延至基底层上,烧结,形成过渡层;(3)将复合陶瓷或混合陶瓷粉末喷涂于过渡层上,烧结,即成。本发明陶瓷膜过滤精度高,通量大,孔径均匀,韧性高,耐热震性好,机械强度高,易反吹清洗。本发明方法简单,成本低,适于工业化生产。
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