本发明公开了一种以邻二甲苯和双(三氯甲基)碳酸酯为原料合成3,3’,4,4’-二苯酮四酸二酐的方法。以邻二甲苯与双(三氯甲基)碳酸酯为原料,在无水路易斯酸催化下进行酰化反应,制得到双(3,4-二甲苯基)甲酮;双(3,4-二甲苯基)甲酮在高锰酸钾/盐酸体系中充分氧化,经过滤、浓缩、结晶等步骤得到3,3’,4,4’-二苯酮四酸;将3,3’,4,4’-二苯酮四酸真空高温熔融脱水,制得3,3’,4,4’-二苯酮四酸二酐产品。该制备方法具有工艺简单,收率高,三废少,无水路易斯酸可回收利用,生产成本低,易于工业化实施等优点。
本发明公开了一种锌铝钛钴复合添加的烧结钕铁硼磁体及其制备方法。所述磁体组分为(RExFe100-x-y-zCoyBz)100-u(Zn100-a-bAlaTib)u,RE为稀土元素Nd和Pr,采用双合金法制备,主合金为RExFe100-x-y-zCoyBz,辅合金为Zn100-a-bAlaTib。本发明的制备工艺中主合金RExFe100-x-y-zCoyBz历经熔炼、速凝甩带、氢破碎、气流磨,制得主合金粉末;辅合金Zn100-a-bAlaTib历经熔炼、铸锭、机械破碎、球磨,制得辅合金粉末。后经主辅粉料混合、取向成型、烧结、后处理等过程制备出永磁材料。本发明制备工艺简单,容易实现大规模的工业化生产,制造出的烧结磁体在不降低剩磁、最大磁能积的基础上,有效提高了磁体的矫顽力。
本发明公开了一种改善烧结钕铁硼磁体机加工性能的方法。该方法在熔炼时按一定质量比向钕铁硼合金中添加钒、锡两种元素。经熔炼、速凝甩带、氢破碎、气流磨,制得所需钕铁硼合金粉末;后经取向成型、烧结、后处理等过程制备出永磁材料。本发明制备出的烧结钕铁硼磁体在保证磁性能不下降的同时,机加工性能得到了较大提升,提高了钕铁硼后道加工的成品率。
本发明公开了一种镶嵌合金高性能剪切圆刀及其加工方法,属于刀具加工技术领域。本发明的剪切圆刀包括刀圈和刀体,刀圈套装固定于刀体的外圆周面,刀体采用弹簧钢材料,刀圈采用粉末冶金毛坯制得,该粉末冶金毛坯的原料组分按重量百分比计为:WC:80?82%、Co?15?17%、W、Ni、Cr3C2、VC、Mo2C、TaC?3?5%;本发明的剪切圆刀的加工方法包括以下步骤:刀圈原材料的准备、刀圈的毛坯制备、刀圈的粗加工、剪切圆刀的刀体制备及粗加工、剪切圆刀的镶嵌和剪切圆刀的精加工。本发明制备的剪切圆刀从选材和加工工艺上进一步提升了刀片的硬度、耐磨性和抗冲击韧性等使用性能,能够满足用户分切硬质板材的要求,且延长了刀片的使用寿命。
本发明公开了一种大功率LED用硬度高、可荧光的陶瓷基座及其制备方法,其特征在于,是由以下重量份的原料制成:刚玉2?3,CeO2?1?2,Al2O3?30?40,纳米碳纤维1?2,Y2O3?5?7,柠檬酸3?6,乙二胺3?5,去离子水15?20,二氧化钛1?2,正硅酸乙酯2?3,MgO1?2,乙醇30?40,硅微粉5?10,硅烷偶联剂KH550?15?20;本发明陶瓷底座具有优良的抗拉、抗压强度、耐磨性,并且导热系数大,具有可荧光的功能;配合添加的刚玉等,显著提高了材料的硬度。
本发明公开了一种高耐腐蚀性和机加工性的烧结钕铁硼的制备方法。在本发明中通过使用钒和锌复合添加的方法,在保证材料磁性能不变的前提下提高了钕铁硼材料的耐腐蚀性同时极大改善了烧结钕铁硼材料的加工性能,满足了高端客户的需求。
本发明涉及一种制备多磁极各向异性永磁磁环(钕铁硼、铁氧体、钐钴和铝镍钴)的工艺及其相关设备。在磁粉压制成型过程中采用取向磁场压制。成型磨具取向磁场是采用脉冲或直流电流通过多匝漆包线或铜棒产生。成型磨具中漆包线或铜棒中的电流方向与环形磨具的轴向方向平行,通过调节多匝漆包线或铜棒分布于磁环磨具的弧度所对应的中心角大小与取向磁场的大小,进而使成型过程中磁粉以近似于正弦波的取向排列。其优点在于最大程度上降低了齿槽效应和齿槽阻力矩,从而提高了电磁能量转换的效率,并减少了充磁过程中磁极变换引起的应力造成的磁环损坏。
本发明公开了一种利用稀土合金改性制备钕铁硼磁体的方法,涉及稀土永磁体技术领域,以钕铁硼合金片作为原料,经氢破、添加轻稀土合金、微波超声波联合处理、压制成型、烧结、时效,得到钕铁硼磁体;本发明在微波超声波联合的协助下利用轻稀土合金的添加来改善钕铁硼磁体的应用性能,在降低稀土添加成本的同时保证稀土对钕铁硼磁体的改性效果,并且轻稀土合金的添加量在0.5%时即可取得显著改善钕铁硼磁体应用性能的技术效果;轻稀土元素在钕铁硼磁体中均匀分散在晶界处,细化磁体晶粒,尤其使磁体的矫顽力得到明显提高。
本发明公开了一种用于耐冲击铝壳电阻器内填充料,其特征在于:由以下重量份的原料组成:改性硅藻土20‑30份、膨润土25‑35份、白云石10‑20份、蒙脱石10‑15份、沸石5‑15份、陶瓷微粉5‑15份、阻燃剂5‑7份、防紫外线剂8‑10份、防水剂10‑15份、抗氧化剂5‑7份、无机导热填料30‑40份、环氧增稠剂30‑40份、增强纤维32‑44份、水100‑150份,本发明提出的用于耐冲击铝壳电阻器内填充料在原料中提供了改性硅藻土,使得填充料韧性好、强度高、耐磨性强,当电阻器外壳受到撞击时,填充料能够充当缓冲材料,减缓冲击力对电阻芯的撞击,从而延长了电阻器的使用寿命。
本发明公开了一种硬质合金分纸单刀加工工艺,属于硬质合金刀具的生产技术领域。本发明的一种硬质合金分纸单刀加工工艺,通过配料→球磨机混合→干燥→擦筛→冲压→石墨平板舟皿的前处理→层叠→烧结→内圆加工→穿孔加工→外圆处理→平面处理→大刀口加工→小刀口加工的步骤、专用涂料的使用、高纯石墨平板舟皿的使用及其综合利用,保证了硬质合金分纸单刀的锋税和韧性及其质量的稳定性和合格率,实现了提高硬质合金产品质量的目的,整个工艺既保障了操作工的人身安全和避免了环境污染,又能能够提高生产效率50%以上,对于相同的产能,可以减少设备投资;步骤中的回收综合利用装置,可以节省能源,减低生产成本,增强市场竞争力。
本发明公开了一种阻燃型碳纤维增强聚甲醛复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:聚甲醛90-100、碳纤维10-30、聚磷酸铵1-2、氢氧化镁2-3、抗氧化剂22460.2-0.3、聚乙烯蜡0.4-0.5、三聚氰胺2-3、硅烷偶联剂KH-5700.5-1、氧化石墨烯2-4、纳米二氧化硅2-3;本发明添加的碳纤维预热处理后在聚甲醛中分散均匀,提高了材料的综合性能,添加的聚磷酸铵和氢氧化镁采用乙烯-辛烯共聚物处理,不仅增加了与塑料的相容性,并且提高了塑料的阻燃性,扩大了使用范围。
本发明公开了一种高机械强度烧结钕铁硼磁体及其制备方法,该制备方法主要步骤有:提供磁性能差异不超过5%的三种以上四种磁粉,所述磁粉的成分不同且平均粒度不同;混合所述磁粉,获得混合磁粉;成型所述混合磁粉,获得压坯;将所述压坯经烧结和回火热处理,制得高机械强度钕铁硼磁体。本发明通过将成分不同、平均粒度不同但性能相近的磁粉进行配比,使粗粉和细粉合理搭配,提高压坯密实度,结合烧结和回火热处理后,使得得到的钕铁硼磁体具有优异的韧性、抗弯强度和断裂韧性。
本发明公开了硬质合金圆刀片的配方、工艺和带定位孔的圆刀片及工艺,包括配料、湿磨、干燥制粒或真空干燥制粉、压制、烧结、退火、深冷和检测的工序,其中配料的Fe‑Ni‑Co为粘结相,降低Fe的含量能够增加材料的韧性,提高材料的耐冲击性能,减少了Fe元素,增加了Co的含量,提升了产品的韧性,烧结完成后,增加了一步退火工艺,消除硬质合金毛坯产品中的残留应力,消除合金的加工应力,增强合金的加工韧性。本发明还公开了平面粗磨‑内孔精磨‑线切割定位孔‑外径研磨‑平面精磨‑大刀口精磨‑小刀口精磨的加工工艺,增加了平面粗磨工序,改进了夹具结构,使每片内孔定位更加精准,保证了研磨坯料的切削受力均匀,提升了研磨产品的平行度及同心度。
本发明涉及含有微量氮Re-Fe-B系永磁材料的制备方法,包括步骤(1)将原材料按设计配方要求配料,(2)速凝鳞片,(3)氢粉碎,(4)低温氮气保护或氩气保护的中破碎,(5)低温氮气保护或氩气保护的气流磨,(6)混料,(7)成型,(8)烧结,(9)时效,(10)加工检测,所有物料转化过程采用全密封控制。本发明制备的Re-Fe-B系稀土永磁体只含有微量氮,且磁体的防腐性能大大提高。
本发明公开了一种金属陶瓷薄片圆刀材料,其特征在于:按重量份包括以下组份:TiCN29‑76.5份、WC10‑30份、Mo2C3‑10份、Co5‑15份、Ni5‑15份、Cr3C20.5‑1份。同时也公开了一种金属陶瓷薄片圆刀的制备工艺,本发明采用的金属陶瓷比普通的钨钴硬质合金耐磨性好很多,提高了刀片的使用寿命,而且密度低很多,降低了产品的材料成本。
本发明中公开了一种提高稀土‑铁‑硼永磁体强度的方法,稀土‑铁‑硼合金薄片和二元铁合金薄片制成烧结毛坯后进行高温渗透处理,得到毛坯磁体后,再进行两级时效热处理,制成成品磁体。该方法可以使Nb元素或Zr元素通过扩散进入磁体表层的晶界相,从而提高磁体表层的机械强度,且扩散过程中铌原子或锆原子基本不进入磁体主相,磁体仍保持较高的磁性能,解决了现有的增强永磁体强度方法存在的降低磁体磁性能的技术问题。
本发明公开了一种3D打印用陶瓷粉末材料的制备方法,涉及3D打印使用材料技术领域;本发明3D打印用陶瓷粉末材料的制备方法为:浆料制备、粉料制备、氢化处理、气流磨粉、等静压提高密度、烧制、烧结;本发明方法制备的3D打印用陶瓷粉末材料成分控制精、致密度高、球形度好、颗粒尺寸小且粒度分布范围窄、分散性好、流动性好等特性;且原料安全无毒,添加分散剂更有利于陶瓷粉末材料分散性,使打印出的产品表面更光洁、细腻。
本发明公开了一种镝钇离子注入的镀镍钕铁硼磁体,由下述组分按质量百分比组成:Pr‑Nd:25‑35%、B:0.5‑1.5%、Al:0.1‑1%、Cu:0‑0.2%、Co:1‑2%、Ga:0.1‑1%、Nb:0.02‑0.08%、Zr:0.01‑0.05%、介孔二氧化硅0.1‑1%,余量为Fe和材料中少量不可避免的杂质;本发明生产的烧结钕铁硼磁体晶型结构均匀,靠近磁体核心的区域重稀土含量偏低,保证了磁体的剩磁基本不受影响,靠近磁体表面的区域重稀土含量偏高,显著提高了磁体的矫顽力,钕铁硼烧结磁体的缺点得到全面改善、优点得到大幅提高。
本发明公开了一种钆钇离子注入的镀锌钕铁硼磁体,由下述组分按质量百分比组成:Pr‑Nd:25‑35%、B:0.5‑1.5%、Al:0.1‑1%、Cu:0‑0.2%、Co:1‑2%、Ga:0.1‑1%、Nb:0.02‑0.08%、Zr:0.01‑0.05%、介孔二氧化硅0.1‑1%,余量为Fe和材料中少量不可避免的杂质;本发明生产的烧结钕铁硼磁体晶型结构均匀,靠近磁体核心的区域重稀土含量偏低,保证了磁体的剩磁基本不受影响,靠近磁体表面的区域重稀土含量偏高,显著提高了磁体的矫顽力,钕铁硼烧结磁体的缺点得到全面改善、优点得到大幅提高。
本发明公开了一种镝钬离子注入的镀锌钕铁硼磁体,由下述组分按质量百分比组成:Pr‑Nd:25‑35%、B:0.5‑1.5%、Al:0.1‑1%、Cu:0‑0.2%、Co:1‑2%、Ga:0.1‑1%、Nb:0.02‑0.08%、Zr:0.01‑0.05%、介孔二氧化硅0.1‑1%,余量为Fe和材料中少量不可避免的杂质;本发明生产的烧结钕铁硼磁体晶型结构均匀,靠近磁体核心的区域重稀土含量偏低,保证了磁体的剩磁基本不受影响,靠近磁体表面的区域重稀土含量偏高,显著提高了磁体的矫顽力,钕铁硼烧结磁体的缺点得到全面改善、优点得到大幅提高。
本发明公开了一种金刚石复合材料及其制备方法,该制备方法中金刚石颗粒能够与高锰钢充分发生冶金反应,金刚石颗粒与周围铁原子和合金元素原子具有很好的结合,从而提高了金刚石复合材料的界面结合强度,使得该金刚石复合材料具有较好的抗冲击、抗氧化能力,且兼有增强颗粒高硬度、高耐磨性、高耐蚀性等优良特性;该制备方法中通过使用超微磨粉设备制备混合粉末,该设备通过钢球的冲击力、钢球之间的摩擦、碰撞以及原料本身与凸刃的摩擦,使得制得的混合粉末粒径更小,均匀度更高,不易出现聚集成团现象;该设备使得转动磨料仓转动时两端的摩擦力有效地降低,减少动力的损耗的同时降低设备维修以及零件更换的成本。
本发明公开了一种以WC‑Co复合粉末为原料采用干袋等静压与低压烧结制备超硬硬质合金棒材的方法,其特征在于:是以纳米WC‑Co复合粉末为原材料,先将原料装入干袋等静压设备模腔中压制成型,然后采用低压烧结炉设备进行烧结,即获得超硬硬质合金棒材。本发明省去了以低Co、细晶粒WC为原材料制备超硬硬质合金中的湿磨混料、挥发酒精干燥、掺成型剂制粒、压制毛坯干燥等工序,工艺流程短、设备操作简单,能够生产大规格、长尺寸棒材。
本发明公开了一种硬质合金超薄圆刀片生产工艺,属于生产硬质合金的生产装置技术领域。本发明的一种硬质合金超薄圆刀片生产工艺,通过配料→球磨机混合→干燥→擦筛→冲压→层叠→烧结→研磨等步骤。本发明保证了硬质合金超薄圆刀片生产质量的稳定性和合格率,整个工艺既保障了操作工的人身安全和避免了环境污染,又能能够提高生产效率50%以上,对于相同的产能,可以减少设备投资;各种回收综合利用装置,可以节省能源,减低生产成本,增强市场竞争力。
本发明公开了一种降低烧结钕铁硼磁体氧含量的方法,涉及磁体材料技术领域,本发明采用异氰酸酯丙烯酸乙酯作为改性剂,经加成反应和加聚反应后在钕铁硼磁粉表面形成完整、均匀且致密的聚合物包覆层,通过该聚合物包覆层来隔绝空气中的氧气与水蒸气,防止钕铁硼磁粉在贮存以及加工过程中发生氧化反应,降低烧结钕铁硼磁体的氧含量,保证烧结钕铁硼磁体的磁性能。
本发明公开了一种双层玻璃钢格栅及制备方法,涉及玻璃钢格栅相关技术领域;本发明双层玻璃钢格栅包括两层,外层为常规玻璃钢格栅材料层,内层为填料层;本发明双层玻璃钢格栅,外层原料中加入抗冲改性剂,显著增加双层玻璃钢格栅高抗冲击性和高承受性;加入内层填料,双层玻璃钢格栅微观疏松结构趋于致密,进一步提高双层玻璃钢格栅的强韧性;另外,外层双层玻璃钢格栅可显著提高玻璃钢格栅的抗磨损和使用寿命。
本发明属于磁性材料技术领域,具体涉及一种提高钕铁硼晶界扩散深度的方法,包括如下步骤:预处理;均匀涂层;热处理工艺;本发明特点在于通过先低温保温,让渗材进入富钕相中,再通过逐步提高扩散温度,保证在渗材较少量的进入主相的前提下,尽可能的让渗材扩散至磁体的中心部位,最后通过提高扩散温度,让富钕相中的渗材进入钕铁硼主相晶粒的外延层,从而提高钕铁硼主相晶粒的形核场,即提高产品矫顽力。
本发明公开了一种碳化钛?碳化硅?硅化钛复合陶瓷材料,由以下按照重量份的原料组成:碳化钛粉末65?68份、碳化硅粉末32?40份、硅化钛粉末26?29份、氧化铝粉末3?6份、纳米氧化铟粉末5?8份、钼粉2?4份。本发明还提供了所述碳化钛?碳化硅?硅化钛复合陶瓷材料的制备方法。本发明制备的碳化钛?碳化硅?硅化钛复合陶瓷材料,抗弯强度及断裂韧性均表现良好,抗热冲击性能优异,有利于拓展碳化硅陶瓷的应用范围。
本发明公开了一种低损耗锰锌铁氧体材料及其制备方法,其原料包括:Fe2O3、ZnO、MnO、SiO2、CaCO3、Nb2O5、Co2O3、V2O5、TiO2、CuO、ZrO、Li2CO3,其中Fe2O3:MnO:ZnO的摩尔比为(51~56):(32~36):(8~13),以Fe2O3、ZnO、MnO三者质量和为基准,SiO2、CaCO3、Nb2O5、Co2O3、V2O5、TiO2、CuO、ZrO、Li2CO3的质量分数分别为20~100ppm、100~800ppm、0~500ppm、100~3000ppm、100~500ppm、0~2400ppm、100~500ppm、100~500ppm、0~500ppm;在制备过程中,在称取各原料后,通过混合、振磨、整形、预烧、粉碎、制浆、制粉、调湿、成型、烧结、研磨多工艺步骤的相互配合,得到铁氧体材料。
以纳米TiN改性的TiC或Ti(C,N)基金属陶瓷刀具、该刀具的制造工艺及刀具的使用方法。其中,以纳米TiN改性的TiC、Ti(C,N)基金属陶瓷材料的成分是以TiC或Ti(C,N)为基材,添加TiN(nm)2~15wt%。本发明刀具硬度高、耐磨性好,其热稳定性、导热性、耐蚀性、抗氧化性以及高温硬度、高温强度等都有明显优势。与硬质合金刀具相比,本刀具的耐用度和使用寿命提高1-50倍,切削速度提高1.5-3倍,成本与其相当或略高,而金属切削加工费用下降20-40%。与普通的Ti(C,N)基金属陶瓷刀具相比,本刀具具有更高的可靠性。
本发明公开了一种硬质合金超薄圆刀片生产系统,属于生产硬质合金的生产装置技术领域。本发明的一种硬质合金超薄圆刀片生产系统,包括球磨机混合装置、干燥装置、冲压装置、石墨平板舟皿装置、烧结装置和研磨装置,干燥装置连接有酒精回收装置;石墨平板舟皿装置包括石墨平板舟皿处理机构和石墨平板舟皿架;烧结装置包括真空-温度曲线控制机构;研磨装置包括超薄刀片吸附机构。本发明保证了硬质合金超薄圆刀片质量的稳定性和合格率,整个工艺既保障了操作工的人身安全和避免了环境污染,又能能够提高生产效率50%以上,对于相同的产能,可以减少设备投资;各种回收综合利用装置,可以节省能源,减低生产成本,增强市场竞争力。
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