本发明公开了一种氢气传感器用薄膜材料,包括基片、合金薄膜材料和保护薄膜;基片和保护薄膜夹覆着合金薄膜材料。也公开了一种氢气传感器用薄膜材料的制备方法。本氢气传感器用薄膜材料,其中的合金薄膜材料由亚微米或纳米晶组成,可重复使用、响应速度快、灵敏度高、测量范围广、也不需要经常校核,本薄膜材料可制备成一种轻便型固态氢气传感器,能耗低,实用范围广,不受检测环境约束,测量的氢气浓度范围广,由于合金薄膜材料粒度小(大约为100NM左右),对氢气敏感性高,因而灵敏度好。
本申请提供一种从钒钛磁铁矿中分离钒、钛、铁的方法。该方法包括对钒钛磁铁矿进行破碎以制得粒度小于15mm的矿石,并采用铁矿粒度分级机对矿石进行分类以获取粒度为0‑1mm的矿石和粒度为1‑15mm的矿石;对0‑1mm的矿石进行造球以制得球团,并将1‑15mm的矿石、球团和1‑15mm的残炭混合以制得混合物料;将混合物料置入回转窑内,并向回转窑内添加高挥发分煤以作为还原剂对混合物料进行还原并获得还原物料;采用干膜干选机对还原物料进行分离以获得富钒钛尾矿和铁粉;在熔分电炉中对铁粉进行高温熔化以获得富钒钛渣和半钢;分别对富钒钛尾矿、富钒钛渣和半钢进行处理以获取钒、钛产品,该方法不仅大大提高了钒、钛、铁的回收率,且在分离过程中降低了分离铁与钒钛的难度。
本实用新型公开了一种新型有色金属加工装置,包括矿石粉碎装置、有色金属粗提取装置、有色金属精提取装置、冶炼装置、成型装置和冷却装置,所述矿石粉碎装置下行与有色金属粗提取装置相连接,有色金属粗提取装置下行与有色金属精提取装置下行与冶炼装置连接,冶炼装置下行与成型装置连接,成型装置末端设有冷却装置,本实用新型的有益效果是:结构简单,使用方便,设有矿石粉碎装置,保证后续工作中反应完全,提高矿石的利用效率,设有多种粗提取和精提取方法,从而适应于不同类型的有色金属的提取,适应范围广。
本发明适用于交易卡技术领域,提供了一种陶瓷制双界面交易卡及其陶瓷加工工艺,包括交易卡本体,交易卡本体上设置有陶瓷基板,陶瓷基板上设置有芯片槽,芯片槽内嵌有芯片,基板一面上设置有陶瓷图片板,陶瓷图片板上设置有开口,开口大小与芯片大小相同,陶瓷图片板两侧设置有图片插接槽,陶瓷基板另一面上设置有卡接槽,卡接槽与芯片槽相通,卡接槽内嵌有PCBA电路板,本发明相比金属制交易卡,使用时感应更加灵敏;与塑料、金属制交易卡相比,陶瓷制交易卡硬度更高,卡身更耐磨损陶瓷制强度更高,卡身不易弯曲变形,由二氧化锆为主要成分的陶瓷硬度高的优点,能够进一步加强陶瓷制交易卡抗弯曲抗磨损性能,提高陶瓷制交易卡的使用寿命。
本发明公开了一种从冶炼废渣中回收有色金属的方法,包括以下步骤:以冶炼废渣作为原材料,加入水、还原剂,混合后烘干,使水分含量在3‑6%;得到还原后的混合料,冶炼废渣包括炼钢烟尘、铜镍火法冶炼后的含铁废渣;进行高温反应,得到铁氧化物残渣和含着有色金属的烟气;铁氧化物残渣经冷却、破碎、磨矿,制成小于120目粒度的矿浆,经磁选分离出含Fe大于60%的铁精矿;将含有色金属的烟气经沉降、表面冷却器后进入布袋除尘器,最后进入富集系统,完成对有色金属的回收。本发明操作简便,热效率高,生产成本低,综合利用率高,是对炼钢烟尘中有色金属的合理回收。
本实用新型涉及3D打印增材制造和冶金技术领域,具体涉及一种雾化室和用于制备金属粉末的装置。该雾化室包括控制器、雾化室本体、第一收粉罐以及设置在雾化室本体内的变幅杆、换能器、第一加热单元和电磁感应片;第一加热单元设于变幅杆上,变幅杆的第一端为锥形伞状结构,变幅杆的第二端通过换能器与电磁感应片连接,电磁感应片上缠绕有电磁线圈,电磁线圈和第一加热单元均与控制器连接。该装置包括上述所述的雾化室。本实用新型通过采用该方法不仅减小了变幅杆与金属液之间的温度差,有效避免了金属液在变幅杆顶部结壳造成的超声特性变化、输出功率降低的现象发生,而且还解决了高熔点金属或合金难以通过超声雾化技术制备的问题。
本发明公开了一种马氏体抗菌不锈钢户外小刀及其制备方法,涉及不锈钢技术领域,该户外小刀原料为3Cr13MoVCu4粉末,按照质量百分比计,包括以下成分:碳0.28%~0.38%、铬12%~14%、钼0.5%~1.0%、钒0.2%~0.3%、铜3.5%~4.5%,其余为铁和不可避免的杂质,采用粉末冶金/热等静压实现。由于含铜不锈钢粉末在高温高压的热等静压的特殊环境下,能够实现完全致密,制备的材料组织均匀、晶粒细小、各向同性,经过轧制和特殊热处理具有高的力学性能和广谱抗菌性,用该种材料生产的户外小刀具有锋利度高、使用寿命长、加工的食品安全卫生的特点。
本发明公开了一种用于激光熔覆的耐蚀层材料及其制备方法和应用,耐蚀层材料包括以下质量百分比的成分:Cr 12.00%~15.00%、Ni 3.00%~5.50%、Mo 0.5%~1.00%、Si 0.5%~1.00%、Mn 0.60%~1.00%、C≤0.05%、S≤0.025%、P≤0.035%;余量为Fe。本发明的用于激光熔覆的耐蚀层材料,通过各成分的调整并以适当比例进行优化配比,能够通过激光熔覆冶金结合在基体上,基本力学性能优异,在具有高强度的同时又足够的塑韧性储备,同时耐气蚀能力良好,适用于对核电泵的叶轮、转轴等部件的修复。
本申请为申请号2020105483297的分案申请,公开了一种结合度强的高球形度Cr基合金‑TiB2微纳米粉体的制备方法,通过将纳米级TiB2粉末和Cr基合金粉末预混使两种粉末初步混合均匀,然后继续球磨使两种粉末的微粒进一步细化并混合均匀,最后采用气雾化处理方式生产出本申请的微纳米粉体,获得结合度强的高球形度Cr基合金‑TiB2微纳米粉体,经过气雾化处理的第二复合粉末表面光滑致密,粒径分布在30~50μm左右的较窄范围内,使微纳米粉体的粒径更均匀,以便制备出高强度(以冶金结合为主)、致密度好、韧性良好、粉末利用率高的超硬涂层。
本发明属于金属玻璃(又称非晶态合金)加工技术领域,尤其涉及一种水下焊接方法。水下焊接方法包括如下步骤:制备,制备金属玻璃;清洗,对两金属玻璃的待焊接表面进行清洁处理,以去除油污、杂质和表面氧化层;固定,将两金属玻璃放置于液态环境中,两金属玻璃的待焊接表面抵接,并对两金属玻璃进行位置固定;焊接,将超声波焊接机的超声头抵接其中一金属玻璃,超声波焊接机对金属玻璃施加超声波振动,以使两金属玻璃焊接为一体。本发明可以使两金属玻璃在不发生熔化的情况下实现了固相冶金结合,从而实现两金属玻璃的快速焊接。
本发明提供一种硅的提纯方法,步骤包括将原料硅与铝及金属添加剂混合得混合物,混合物加热熔融,于1350~1750℃保持0.5~20小时,后降温到500~650℃析出硅,得提纯硅;其中,原料硅与铝的质量比为1∶0.4~1∶5,金属添加剂为钛和/或钒。能有效去除原料硅中的杂质硼,硼的去除率高达99%以上,且杂质硼含量越高,硼的去除率越高,去除效率强,能有效降低原料硅中硼含量。而且能降低其他杂质的含量,使原料硅的纯度达到4~5N,为冶金法制备太阳能级多晶硅提供低成本、高性能的原料。而且本发明的硅的提纯方法能耗小,成本少,与等离子体除硼相比,能耗降低80%,成本降低60%,且设备简单、投资少。
本发明公开了制备锅具的系统和方法以及锅具。其中,制备锅具的系统包括:混料装置,其适于将准晶粉体与添加剂混合,以便得到混合物料;压制装置,其与所述混料装置相连,且适于将所述混合物料施加到锅体的内表面,以便在所述锅体的内表面形成准晶层;烧结装置,其与所述压制装置相连,且适于对所述形成有准晶层的锅体进行烧结处理,以便得到所述锅具。该系统通过粉末冶金的工艺在锅具锅体的内表面形成准晶层,可显著提高锅具的表面性能。
本发明公开了一种金属粉末加工用可循环利用装置,包括底座,底座的顶面固定有第一支撑柱体,第一支撑柱体与底座之间通过焊接固定,第一支撑柱体的侧面固定有第一支撑杆,第一支撑杆的侧面固定有粉碎筒,粉碎筒与第一支撑杆之间通过焊接固定,本发明设计通过向斜边漏斗送料,然后进入到粉碎筒内后,进行破碎和碾磨,未破碎合格的粉末被环形毛刷扫进研磨块上反复循环碾磨,破碎碾磨合格的粉末顺着环形过滤网和筒状过滤网落在第一环形板上,加工冶金用的金属粉末可以通过第一出料管流出收料,加工高性能粉末可从第二收料管进入到制粉装备中进行加工,并且在其中还可通过冷却箱回收热水做他用,高效、实用、可靠。
本发明公开了一种镁铝复合板材及其制备方法。所述镁合金复合板材包括镁合金芯层、铝合金包覆层和成型于所述镁合金芯层、铝合金包覆层之间的结合界面层。所述制备方法包括:将熔融的铝合金浇铸在镁合金棒材上,以获得镁铝复合铸锭;然后对镁铝复合铸锭进行挤压,获得镁铝复合坯料;最后对所述镁铝复合坯料进行轧制,得到镁铝复合板材。本发明通过浇铸方式使铝合金和镁合金形成初步复合,再经过挤压工艺使镁合金和老板合金形成冶金结合,最后通过轧制进一步提高镁合金和铝合金的结合强度。通过上述三个工艺的协同作用,可得到结合强度更高,力学性能更优的镁铝复合板材。
本申请属于粉末冶金技术领域,公开了一种铝合金熔液流量控制装置及其控制方法,铝合金熔液流量控制装置的导流管采用多段设置,在稳定段的上端连接内径较大的引导段,可降低铝合金熔液流动难度,而稳定段采用等内径结构,可形成稳定的铝合金熔液射流,在稳定段出口处设置喇叭口段,可以避免因金属射流卷吸作用导致周围低温惰性保护气体强烈冷却金属射流,有利于使出射后的金属射流保持过热度,改善雾化效果。
本发明属于镁合金材料类领域,具体为一种高强度稀土镁合金的制备方法。改进目前广泛应用的Mg-Al基合金强度和塑性低的性能。首先制备镁铝合金锭,其中的各元素组成成分质量百分比为:Al:3%~5%,Zn:0.1%~1%,Sn,0.1~2.5%,Pb0.5-1.0%,Mn:0.1%~0.3%,Ce:0.01%~0.05%,La:0.01%~0.9%,Er:2.0%~2.5%,Ho为0.01%~1.0%,其余为镁,先制备合金锭,冷却切削得到粒径为1-4mm的粉末,再用球磨的方法使其粒度达到300-500微米,再混合加入总重量1%的粒径为10-30微米的铝粉,装入模具,在1个小时时间内逐渐给压力100-250mpa,期间保持温度为550℃。突破了镁铝传统冶金的思路,使镁合金的综合性能得到改善,特别是强度和韧性得到大幅度提高。
本发明提供了一种用于温控器波纹管铁底板软钎焊的无铅焊料及其制备方法,涉及钎焊领域。一种用于温控器波纹管铁底板软钎焊的无铅焊料,用于温控器波纹管铁底板软钎焊的无铅焊料包括按照重量百分比计的0.5~1.0%的Cu,0.2~0.5%的Cr,0.5~0.9%的Mn,0.3~0.5%的Ni,0.05~0.1%的Ga,余量为Sn。此用于温控器波纹管铁底板软钎焊的无铅焊料可以克服现有无铅焊料的缺陷,在铁底板上具有较好润湿和铺展性,焊点内部无针孔、可靠性高。服役过程中焊料的合金化元素与铁底板发生固溶冶金结合可改善母材的塑性和韧性,可靠性进一步提高,产品使用寿命长。
本发明属于金属清洁冶金技术领域,提供了一种铟清洁冶炼方法。一种铟清洁冶炼方法,将含铟原料经过富集工序得到烟灰和无污染渣,渣用于建材原料;将富铟原料和烟灰,经过多级浸出工序得到上层清液和底流固体浸出渣及铜、铋、镉等有色金属渣,浸出渣返回富集工序,铜、铋、镉等有色金属渣用于回收有色金属;取上层清液,经过电积工序用电子还原得到海绵铟和贫铟液,贫铟液返回多级浸出工序;海绵铟经过电解铸定工序用氧化还原的方法得到铟锭和电解渣,电解渣返回多级浸出工序。该方法工艺流程简单,浸出液循环使用,取消净化或萃取、置换两工序,操作方便,彻底解决铟冶炼的污染问题,节约资源,适合于规模化工业化生产。
本发明涉及连续炼钢电炉冷固球团造渣方法,用回收的含铁废弃物作为原料,在原料中加入黏合剂通过机械挤压成球团并筛下粉末;将经上步加工好的球团从加工厂运输并吊装至散装料高位仓;视炉渣情况分批加入经上步制得的冷固球团,每批加入200—300Kg;待前一批基本反应完毕,炉渣变粘才再加入一批;在每炉钢的冶炼中期随着熔池温度降低,碳氧反应剧烈,炉渣中FeO降低,流动性变差时,及时加入冷固球团。通过对企业内部炼钢产生的含铁废弃物(炼钢污泥)回收后,加入少量的烧结返矿,加工成冷固球团,在冶炼过程中把冷固球团加入炉内,降低炉渣熔点,保证泡沫渣的形成,实现炼钢过程,而达到冶金废弃物循环利用和降低成本的目的。
本发明公开了炒锅及其制备方法,其中,炒锅包括:锅体,所述锅体由铁基材料形成,准晶涂层,所述准晶涂层由准晶材料形成,并且所述准晶涂层形成在所述锅体的内表面。由此,本发明上述实施例的炒锅通过在内表面形成准晶涂层,且准晶涂层与锅体具有良好的结合力,不易脱落,而且准晶涂层还具有不粘性能,进而同时解决了铁质炒锅易生锈和粘锅的缺点。另外,发明人还发现,在碳钢材质的铁质炒锅上喷涂准晶涂层,其耐蚀性能接近304奥氏体不锈钢,明显优于现有渗氮工艺。因此,本发明上述实施例的炒锅可以省去对铁质炒锅的渗氮处理,而且该炒锅还具有良好的不粘性和耐腐蚀性,性能显著优于现有的铁质炒锅。
一种复合板锤的制备方法,其步骤是:1)采用石英砂,并加入水玻璃作为粘结剂,通过二氧化碳硬化制成板锤铸型;2)合箱立浇,铸件凝固冷却后经处理,获得两个工作区域均为陶瓷颗粒增强高铬铸铁和安装区域为低碳低合金钢的复合板锤;3)将复合板锤进行热处理。本发明通过在复合板锤的工作区域用高硬度陶瓷颗粒增强高铬铸铁,其耐磨性比高铬铸铁大幅提高,复合板锤的安装区域采用高强韧低碳低合金钢,同时在高铬铸铁液与低碳低合金钢液界面冷却过程中采取降低冷却速度的措施获得稳定的冶金结合界面,从而保证了复合板锤使用的安全性,有效地实现了复合板锤高耐磨性和强韧性的协调统一,且本发明的工艺简单、容易实现、实用性强。
本发明涉及3D打印增材制造和冶金技术领域,具体涉及一种雾化室、用于制备金属粉末的装置及其使用方法。该雾化室包括控制器、雾化室本体、第一收粉罐以及设置在雾化室本体内的变幅杆、换能器、第一加热单元和电磁感应片;第一加热单元设于变幅杆上,变幅杆的第一端为锥形伞状结构,变幅杆的第二端通过换能器与电磁感应片连接,电磁感应片上缠绕有电磁线圈,电磁线圈和第一加热单元均与控制器连接。该装置包括上述所述的雾化室。本发明通过采用该方法不仅减小了变幅杆与金属液之间的温度差,有效避免了金属液在变幅杆顶部结壳造成的超声特性变化、输出功率降低的现象发生,而且还解决了高熔点金属或合金难以通过超声雾化技术制备的问题。
本发明公开了一种耐磨铸铁盘,其是由铸铁盘基体以及钻石粉末组成,所述的铸铁盘基体中含有2.7-2.9wt%的C、1.8-1.9wt%的Si、0.27-0.3wt%的Ni、0.50-0.70wt%的Mo、0.50-0.70wt%的Cu。本发明通过合金铸铁盘挤压钻石的方法可以替代粉末冶金磨石盘,达到磨削钻石的目的。本发明开发的合金铸铁盘经过热处理可,表面可达56-60HRC。本发明工艺简单,生产成本低。
本发明为一种非晶/晶态复合镁基储氢材料的制备方法,公开了一种非晶/晶态复合镁基储氢合金及其制备方法,属于复合结构材料制备与储氢材料制备领域。本发明通过机械球磨工艺,将晶态储氢合金与镁基非晶合金进行混合球磨,成功实现了晶态合金与非晶基体的冶金结合。本方法所得的晶态/非晶态复合结构样品中,晶态相能够均匀分散嵌入于镁基非晶基体表面。相较纯非晶,所得复合结构样品的吸脱氢动力学有大幅有益提升。本方法操作简单,工艺便捷,在一定程度上解决了镁基储氢合金低温下的吸脱氢性能难题,可为新型镁基储氢合金的制备提供重要参考。
本发明属于粉末冶金技术领域,特别涉及一种含有纳米尺寸弥散强化相的球形铜粉的生产方法,包括如下步骤:将纳米相微粉置于无水乙醇中进行超声分散,然后将铜粉逐步加入到乙醇中并充分搅拌,使铜粉表面吸附纳米相颗粒;然后将其置于真空干燥箱中,待乙醇完全挥发后即可获得吸附有纳米相的干燥铜粉;将干燥铜粉压制成饼料,并将饼料投入到铜或铜合金熔液中,在饼料熔化的过程中,铜粉表面吸附的纳米相微粒逐渐分散到铜或铜合金熔液中;再将分散有纳米相微粒的铜或铜合金熔液导入漏斗用气体雾化法制成铜粉,得到含有纳米颗粒的弥散强化球形铜粉。采用本发明的方法制备出来的球形铜粉中的弥散相分布均匀,工艺简单易行,适合于工业化生产。
一种原位合成钢结硬质合金铸造复合锤头的方法,其采用真空消失模铸造工艺,将Ti粉、石墨粉、W粉和金属粉末混合,加入粘结剂制成粉末涂料膏剂,填充在锤头铸件EPS泡沫塑料模型的工作部分补强沟槽或孔洞内,在浇注过程中,利用钢液的高温引发自蔓延合成反应,发生Ti+C→TiC和W+C→WC反应,形成TiC和WC基硬质合金相,钢液填充硬质相间隙得到原位合成碳化钛和碳化钨钢结硬质合金,硬质合金镶嵌在锤头工作部分钢基体内。使用原位合成钢结硬质合金铸造复合锤头的方法制造的锤头,硬质合金与铸件完全冶金结合,结合牢固,在使用过程中具有高耐磨性和耐冲击性,并且工艺流程简单,生产成本低,适合大规模工业化生产。
本发明属于金刚石磨具制作技术领域,尤其涉及一种金刚石磨具及其制备方法,该金刚石磨具的制备方法,包括以下步骤:提供Ir‑Ni‑Ta‑(B)高温非晶合金粉末、MBD金刚石粉末、金属结合剂粉末;将Ir‑Ni‑Ta‑(B)高温非晶合金粉末、MBD金刚石粉末和金属结合剂粉末均匀地混合在一起,得到金刚石磨具粉末;将金刚石磨具粉末填充到成型模具中,再在一定压力下,通过超声振动成型,得到金刚石磨具。在超声波的振动与压力作用下,粉末界面处瞬间会产生大量摩擦热,使界面瞬间温度瞬时升高,促进了粉末界面处原子流动与扩散,高温非晶合金与晶体界面处易发生塑性流变使得粉末界面处达到冶金结合,从而增强了金刚石与金属界面之间的结合力,大幅度地提高金刚石磨具的把持力。
本申请涉及粉末冶金技术领域,具体而言,涉及一种铝合金熔液流量控制方法及雾化装置,该控制方法通过获取导流管的第一总流量和目标总流量;若所述第一总流量和所述目标总流量的偏差过大,则根据所述第一总流量计算所述导流管的第一等效损失系数;根据所述第一等效损失系数在等效损失系数模数库进行数据匹配,以获取有效第二等效损失系数;根据所述有效第二等效损失系数计算可使所述导流管的总流量等于所述目标总流量的所述中间包的目标气压;根据所述目标气压调节所述中间包的气压;从而保证雾化效率的稳定,此外,通过设置至少两个支路段的并联支路结构降低导流管完全堵塞的风险,保证生产效率的稳定。
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