本发明公开了一种高强度、强抗腐蚀性粉末冶金不锈钢材料制作方法,其特征在于:在不锈钢粉料中添加质量百分比为1~2%的锡粉;采用网带烧结炉对经真空烧结后的制品进行二次烧结,在网带炉烧结过程中通入分解氨气体。采用上述工艺的本发明,得到的产品具有更高的强度,其压溃强度可提高到600MPa以上,并能通过48小时盐雾测试,产品性能明显提高,应用范围更为广泛,更能满足客户日益严格的需求。
本发明提供了一种金属结合剂金刚石磨头的成型烧结工艺,属于粉末冶金技术领域,所述工艺包括:将金刚石磨头粉料进行冷压成型,后进行烘烤,获得若干分体料坯;将若干所述分体料坯进行嵌合装配,获得金刚石磨头料坯;将所述金刚石磨头料坯进行真空烧结,获得金属结合剂金刚石磨头;其中,所述金刚石磨头料坯中,相邻两个所述分体料坯之间的径向接触面涂覆有混合剂,所述混合剂包含金属结合剂和粘结剂。该工艺采用分段成型‑嵌合烧结的方式,解决了长径比大的金属结合剂金刚石磨头烧结后出现的开裂和孔洞问题,提高了良率,降低了成本。
本发明公开了一种高比重合金的制造方法,其包括以下工艺步骤:a、准确称取由碳化钨粉、金属钨粉、碳化钛粉、钴粉、三氧化二铬粉、铜粉、碳化钒粉所组成的合金混合料,并将合金混合料倒入至滚筒球磨机中;b、往滚筒球磨机的不锈钢滚筒内装入丙酮,研磨处理72小时;c、一次筛网过滤处理;d、烘干箱烘干处理;e、干燥器中氮气保护冷却至室温;f、二次筛网过滤处理;g、将丙酮混合物与石蜡二甲苯汽油溶液混合;h、压制合金坯件;i、脱模取件;j、合金坯件干燥处理;k、合金坯件脱胶处理;l、合金坯件真空烧结;m、合金件冷却。通过上述工艺步骤设计,本发明能够有效地生产制备高比重合金件,工艺步骤合理、稳定可靠性好。
本发明公开了防火热固性塑料环氧粉末涂料及其制备方法,该工艺将云母粉、玻璃纤维、碳酸钙、氧化铬、2‑甲基咪唑、低粘度脂肪族多异氰酸酯、环氧丙烷苯基醚、二缩水甘油醚、氧化铝、甲苯二异氰酸酯、脂肪胺、邻苯二甲酸二丁酯、甲基纤维素、硫酸镁等原料分别经过研磨、搅拌分散、梯度升温真空烧结、超声匀质分散、加压密炼、分装、密封等步骤制备得到防火热固性塑料环氧粉末涂料。制备而成的防火热固性塑料环氧粉末涂料,其具有较好的防火性、热固性、防腐耐磨,可以满足多种用户需求。
一种利用氢化钛粉制备高致密度钛制品的方法,以氢化钛粉为原料,部分脱氢后,采用常规模压进行压制成形,经真空烧结制备钛制品。本发明通过对氢化钛(TiH2)粉进行部分脱氢处理,使之转变为不饱和TiHx(0<X<2)粉,然后采用传统模压成型,不仅可获得高致密度的生坯,而且可获得较高的生坯强度和较好的表面光洁度,同时利用残余的TiH2/TiHx在烧结过程中氢的可逆合金化作用,使高温下钛原子的扩散速率增大,有利于改善钛的烧结活性,高的压坯致密度和良好的烧结活性协同作用,有助于获得高致密度的钛制品,本发明克服了现有技术中氢化脱氢钛粉烧结活性差和氢化钛粉成形困难的难题,为短流程制备高致密度钛制品提供了一种简易可行的方法。
本发明公开了一种梯度多孔镁合金材料,用于骨缺损修复,所述梯度多孔镁合金材料由镁合金粉末和添加剂在梯度压力下制备预制体,然后采用真空烧结工艺制备,其内部和表面都具有连通的孔隙,所述孔隙呈梯度分布且其孔隙率的大小与植入空间周围骨组织的密度沿特定方向呈反比,即皮质骨密度高的部位所对应孔隙率小的镁合金部位,而松质骨密度低的部位对应孔隙率大的镁合金部位。孔隙率高的区域降解较快,而孔隙率低的区域有助于提高其强度,减少体液和多孔镁合金的接触面积,降解速度较慢,从而使镁合金的降解速度尽可能与骨组织的愈合相匹配。
本实用新型公开了一种动力电池化成抽真空装置,主要包括电池壳体、真空分离器和排气管,电池壳体右侧安装有进气管,进气管上设置有进气阀,用于控制一体式驱动球阀开启或关闭,从而控制抽真空除气管路的通断,进气管通过垫圈嵌入真空分离器内部,真空分离器上方设置有压力表,真空分离器中外表面和内部设置有减压阀和气缸,减压阀用于设定气缸有杆腔的压力,气缸在两腔压差作用下作缩回运动,真空分离器左侧安装有真空泵,真空泵的外侧设置有消音器,真空泵上端连接有排气管,排气管右端连接有真空分离器,其上设置有排气口截止阀,在整个装置外侧设置有防护壳,该动力电池化成抽真空装置能有效地除去电池内部空气,且工作噪声小。
本发明属于集流体制备领域,其公开了一种石墨烯薄膜集流体的制备方法,包括步骤:利用膨胀石墨质保石墨烯;制备石墨烯薄膜;制备石墨烯薄膜集流体。本发明提供的石墨烯薄膜集流体的制备方法,将膨胀石墨加入到NMP溶剂中,放入水热反应釜中,微波加热,得到稳定的石墨烯悬浮液,通过过滤的方法得到石墨烯薄膜,然后将石墨烯薄膜浸入到溶液中进行改性,增强其电导率,然后再通过真空还原进一步提高电导率。
本发明涉及到一种制造一体化陶瓷金属卤化物灯电弧管壳的方法。采用弹性可变形的薄壁型管子作内模,充气使薄壁型管子膨胀成电弧管壳内表面所需的形状,在内模的外围设置一外模,内外模之间形成一空腔,将氧化铝粉末的凝胶浆料注射进空腔,使其凝胶固化后,排去弹性管子内模的压缩空气,抽出弹性管子,随后打开外模,取出已成型的陶瓷坯体,经烘干、排塑、预烧,真空烧结而制成一体化的陶瓷电弧管壳。本发明的陶瓷电弧管壳成形后,立即可去除其内芯材料,而不需要再用加热氧化挥发的方式去除,简化了工艺,避免了产品和环境受到污染,同时本发明的内模可以回收再用,降低了成本。
本发明公开了一种合成锂离子电池正极材料磷酸铁锂的方法,该方法包括在真空环境下对包括锂盐、亚铁盐和磷化合物的反应原料进行焙烧的过程。本发明方法采用真空烧结法合成锂离子电池正极材料磷酸铁锂,合成过程不需要惰性气体保护,降低了制造成本,工序得到简化,制得的磷酸铁锂性能优异。对于在原料中采用前驱体有机物的合成过程,采用本发明方法时前驱体有机物在高温条件下分解产生的碳不会被消耗,合成产品中的最终碳含量可精确控制。
本发明涉及一种长效数据存储合金材料及制备方法,旨在提供一种反射率高、延长数据存储光盘寿命的合金材料;该合金材料是由下述重量百分比的金属构成:铝87%~93%,钛3%~7%,银4%~6%;制备方法是将铝、钛、银粉末充分混合填充于模具进行压缩成型,在真空烧结炉里烧结后进行锻造压延,最后进行机械加工得到所需要的靶材形状;该合金材料主要用于制作数据存储光盘的反射层。
本发明提供了一种碳纳米管复合薄膜场发射阴极的制备方法,包括:S1、制备碳纳米管/TiC/Ti复合材料;S2、将碳纳米管/TiC/Ti复合材料和纳米填充颗粒按质量比5:1-1:5混合,混合物加入到有机溶剂中,并采用超声进行分散,形成第一浆料;S3、在银电极上移植第一浆料,形成碳纳米管复合薄膜;S4、在200°C-600°C的温度下,将碳纳米管复合薄膜放入烧结炉进行真空烧结或还原气氛烧结,其中,烧结时间在15分钟以上;S5、利用腐蚀剂腐蚀除去碳纳米管复合薄膜烧结后表面的Ti,露出碳纳米管/TiC发射尖端,并形成碳纳米管复合薄膜场发射阴极。该方法制备的碳纳米管复合薄膜场发射阴极结构增强了碳纳米管发射体与基体粘附力和电接触、改善了场发射性能。
一种高速压制成形制备钛合金的方法。其步骤为:混合含钛金属粉末、润滑模壁、高速压制成形制备压坯和真空烧结。本发明通过高速压制成形和真空烧结制备出高致密钛合金,工艺简单,实现了短流程、低成本制备高性能钛合金。制备的钛合金的致密度≥98.08%,硬度HV为374~394,弯曲强度为1439~2170MPa。本发明还可适用于以钛为基体的其它钛合金、钛基复合材料的制备。
一种铝合金塑料复合材料手机框架,包括3D打印的铝合金中框和一体注塑成型的塑胶结构件,铝合金中框是将铝合金粉末和聚合物粉末混合均匀的混合料,通过3D打印微喷射方法制成的铝合金中框坯体,经真空烧结处理得到的铝合金中框。该手机框架的制作方法包括:S1、将铝合金粉末和聚合物粉末混合均匀形成混合料,通过3D打印微喷射方法制成铝合金中框坯体,经真空烧结处理得到铝合金中框;S2、通过注塑成型,在铝合金中框上一体成型塑胶结构件。通过本发明混合料使用3D打印铝合金中框再注塑成型上塑胶结构件,结构强度高,不再需要CNC加工复杂的功能结构槽,工序简单,自动化程度高,不产生多余的金属废料,材料使用率高。
本发明涉及一种生物活性钛材料的制备方法,其特征在于包括以下步骤:(1)将粒度为5ΜM~100ΜM的金属钛或钛合金粉等静压成形,在1100℃~1300℃真空烧结;(2)粉末冶金烧结后的材料在乙酸钙、甘油磷酸钠和氢氧化物配置的电解水溶液中微弧氧化处理,制备得到生物活性钛材料。所制得的钛材料内部含有孔隙;钛材料表层呈复杂多孔状,具有两种孔隙状态,一种是微弧氧化小孔,另一种是粉末冶金形成的大孔内壁长有微弧氧化小孔。所制得的钛材料表层的生物活性和生物力学相容性高于单一粉末冶金方法制备的钛材料。本发明可用于制备人体骨骼和牙齿等硬组织用生物置换(修复)体。
本发明公开了黑色陶瓷材料及其制备方法。上述黑色陶瓷材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将陶瓷原料制成陶瓷生坯;S2、将所述陶瓷生坯置于排胶设备中进行排胶,所述排胶设备以0.1℃/min‑10℃/min的速度升温到900℃‑1200℃,保温0.5h‑3h,得到陶瓷素坯;S3、将所述陶瓷素坯与含碳材料共同置于真空烧结炉中进行烧结发黑,真空烧结炉抽真空,并以1℃/min‑10℃/min的速度升温到1400℃‑1550℃,保温0.5h‑8h,得到黑度高(L值2.5以下)、没有黑点且发色纯正的黑色氧化锆陶瓷材料。本发明所述黑色陶瓷材料的制备方法,制备出的黑色陶瓷黑度高且纯正,均匀无黑点、发色纯正。
本发明提供了一种红色发光陶瓷及其制备方法与应用,属于发光材料技术领域。该红色发光陶瓷经反应原料真空烧结而得。反应原料为分子式为A2B1‑xF6:xMn4+的粉体,A包括Na或K,B包括Si、Ge和Ti中的任意一种,0.03≤x≤0.08。该红色发光陶瓷具有较高的导热性能。制备方法包括:将反应原料于真空烧结装置中,第一次升温至180‑220℃,第一次保温1‑5h,随后第二次升温至500‑700℃,第二次保温4‑12h。该方法工艺简单,成本较低,适合规模化生产。该红色发光陶瓷可用于大功率LED照明和显示以及激光照明和显示等领域。
本发明公开了一种钛金属件的粉末冶金模压生产工艺,涉及粉末冶金模压生产工艺技术领域。本发明以下工艺步骤:S1.配料,将钛金属粉末与粘合剂均匀混合;S2.压制成型,将混合好的钛金属粉末充填入粉末成型机的压制模具中进行常温下的压制成型,得到特定形状的钛金属件生坯;S3.烧结成型,将特定形状的钛金属件生坯放入真空烧结炉中的金属钼载体中进行真空烧结成型,烧结温度为1200℃~1350℃,烧结时间为2h~4h,得到高强度的钛金属件;S4.烧结成型之后,取出钛金属件,将钛金属件进行研磨表面处理。本发明生产工艺无切削加工工序,加工效率高、精度高、钛金属材料无变性、强度高、可直接制成多孔半致密或全致密材料和制品。
本发明公开一种注塑型通孔泡沫金属及其制备方法,本发明所涉及的泡沫金属由镍基合金混合料制成,所述混合料包含镍60粉末、粘结剂和造孔剂,所述粘结剂包含低密度聚乙烯(LDPE)、石蜡(PW)和硬脂酸(SA),所述造孔剂为氢化钛(TiH2)和氯化钠(NaCl)。将配比好的金属粉末、粘结剂和造孔剂的混合料注塑成型,得到固定形状制件,并通过真空烧结和水浴去杂质后制备得泡沫金属。其中,真空烧结经过多个梯度的升温和保温过程,使泡沫金属含有大量葫芦状的特殊结构通孔。
杀菌手机护壳的制造设备,包括有冲床、陶泥制造设备、螺旋输送机、第一输送机、双棍滚压机、第二输送机、粉碎机、筛选机、滚压机、剪床、压床、真空烧结炉、抛光机以及控制器;冲床、冲压模具、陶泥制造设备、螺旋输送机、第一输送机、双棍滚压机、第二输送机、粉碎机、筛选机、滚压机、剪床、压床、真空烧结炉、抛光机以及控制器构成流水线;利用杀菌手机护壳的制造设备,将金属材料制成金属外壳以及金属盖,将陶泥、果壳或者椰壳制成复合颗粒陶泥板块,将复合颗粒陶泥板块与金属外壳或者金属盖复合,将复合颗粒陶泥板块与金属外壳或者金属盖烧结在一起,从而制造出杀菌手机护壳。
本发明提供了一种圆柱层状不锈钢纤维多孔材料及复合吸能管,多孔材料由以下方法制得:将不锈钢基材钩织,得到单层金属多孔织片,不锈钢基材选自单束连续的不锈钢纤维束、单束连续的0.2~1.0mm软态不锈钢丝或单束连续直径0.2~0.8mm的超细软不锈钢绳;将单层金属多孔织片卷裹成圆柱层状,1100℃~1330℃下真空烧结2~3.5h,随炉冷却,得到孔隙率为60~90%的圆柱层状不锈钢纤维多孔材料。将不锈钢基材钩织,卷裹成圆柱层状,再真空烧结,得到孔隙率为60~90%的圆柱层状不锈钢纤维多孔材料。该材料制备成本低,其填充于金属薄壁管时,可实现在压溃峰值几乎不增加下,具有更稳定的吸能过程和更高的吸能能力。
本发明公开一种聚醚醚酮导热绝缘涂料的使用方法。所述聚芳醚酮薄膜的使用方法是将制备完成后未经冷却的聚醚醚酮导热绝缘涂料,直接涂覆在基体材料上,将涂覆后基体材料用水清洗,除去溶剂和无机盐后,放入烘箱中在180℃下干燥3~5小时,然后将材料放在真空烧结炉中,在380~400℃烧结5~10分钟,得到表面涂覆有聚醚醚酮的基体材料。所述聚醚醚酮导热绝缘涂料是通过在聚醚醚酮的合成过程中,加入导热无机填料获得的。所述涂料具有良好的导热性、绝缘性和韧性,可以广泛应用于不粘锅、化工防腐。所述的使用方法简化了现有的施工工艺,可以更容易地获得表观光滑,韧性、耐久性非常好的PEEK涂覆材料。
一种耐磨复合材料预制体的制备方法,其步骤是:(1)将陶瓷颗粒与粘结剂、润滑剂均匀混合;(2)将混合的物料放入一定形状的模具中,温压成型,得到一种陶瓷颗粒间互相接触的预制体坯体;(3)将预制体坯体置于真空烧结炉中,抽真空至10~100Pa,100~700℃间缓慢升温,关闭真空阀,转入保护气氛炉,继续升温至1300~1600℃固化成型,得到一种复合材料用陶瓷预制体。本发明与现有技术相比,其制作简单方便、生产效率高,能使复合材料达到预期的耐磨性能,有效地延长了复合材料的使用寿命,而且本发明所采用Al2O3-ZrO2-Y2O3复相陶瓷物理性能可在广泛范围调控以适应不同的金属基体,预制体厚度可根据耐磨构件调整,能适合不同的耐磨构件。
本发明涉及一种金属粉末涂层纳米级过滤精度不锈钢纤维毡的生产方法,先加工金属纤维毡,再制得多层复合纤维毡,然后进行烧结,得到金属网纤维毡复合过滤片产品,最后压制、喷涂、真空烧结炉中进行烧结,得到具有纳米级过滤精度的粉末涂层金属纤维毡产品。具有涂层的金属纤维毡既拥有金属纤维毡的低过滤阻力,又能通过打折得到超大的过滤面积,同时拥有高过滤精度和高的力学指标,是高精密过滤时的理想过滤材料,能满足在高温条件使用下的石化行业中的贵金属催化剂过滤、精密轧机的加工过程中的润滑油过滤中对过滤材料的要求,是一种广泛应用于化工、医药、发电、冶金和食品等工业领域。
本发明的一种多尺度结构铝锡基轴承合金的制造方法,是在具有纳米相复合结构的机械合金化粉体中添加相同成分的具有粗晶结构的原始混合粉体,其具体步骤为:将高纯度的粒度在200目左右的Al、Sn粉体按一定的质量比,在氩气保护下进行高能球磨,制备出具有纳米相复合结构的Al-Sn合金粉体;将Al、Sn粉体按上述相同的质量比进行普通混粉,得到原始混合粉体;将Al-Sn合金粉体和原始混合粉体均匀混合;将混合后的粉体冷压成型,得到生坯;生坯真空烧结制备出具有优良摩擦学性能的Al-Sn系轴承合金。本发明的这种铝锡基轴承合金具有多尺度结构,其致密度、耐磨性都有了大幅度提高,硬度的可调幅度变大,与轴的匹配度较高。
本发明公开了金属拉链链牙的粉末冶金模压生产工艺,包括:S1.配料,将金属粉末与粘合剂均匀混合;S2.压制成型,将混合好的金属粉末充填入粉末成型机的压制模具中进行压制成型,得到特定形状的金属拉链链牙生坯;S3.烧结成型,将金属拉链链牙生坯放入真空烧结炉中的不锈钢器皿或陶瓷器器皿中进行真空烧结成型,烧结温度为1200℃~1300℃,烧结时间为90~120分钟,得到符合机械性能的金属拉链链牙;S4.烧结成型之后,充入氮气或氩气对金属拉链链牙进行冷却;S5.冷却之后,取出金属拉链链牙,将金属拉链链牙进行表面研磨处理。本发明无需冲压加工、精度高、生产效率高,能直接制成多孔、半致密或全致密的产品,并且适合各种形状、各种材质的链牙加工。
本发明创造了一种Ag-Cu-Ti活性钎焊料及其 粉末冶金的制备方法。它的合金粉末各组分及重量比含量范围 为Ag : 49~69%, Cu : 30~50%, Ti : 1~8%; 经过混料、压制、真空 烧结、退火、热轧、冷轧工艺制备而成。本发明提供的Ag- Cu-Ti活性钎焊料熔点在780~830℃范围内, 纯度为99%以 上。本法工艺简单、经济、适用面宽, 特别是解决了现有技术难 于克服的问题。能成功地用于金刚石与金属, ZrO2陶瓷与合金钢的焊接, 不仅焊接质量高而且还简化了焊接工艺。
本发明涉及一种As‑MnOX复合氧化物的制备方法,包括以下步骤:(1)将三氧化二锰粉和砷化锰粉混合均匀,过筛,得到混合料;(2)将步骤(1)得到的混合料放入反应器中,升温至600~800℃,保温80~120min,然后随炉冷却,即得As‑MnOX复合氧化物。本发明的方法是采用真空烧结的方法,将混合均匀的混合料放入真空烧结炉中,通过控制烧结温度和烧结时间即可得到氧空位相对含量不同的As‑MnOX复合氧化物;该方法成本低廉、操作简单,并且能通过控制氧空位的相对含量控制As‑MnOX复合氧化物的催化氧化性能。
本发明公开了一种高电导率铜基复合材料的制备方法,其具体包括以下步骤:首先以Cu、Al粉为原料制备氧化剂,然后采用水雾化方法制备Cu‑Al合金粉;将制得的Cu‑Al合金粉与制得的氧化剂混合置于密闭容器中加热到800‑1000℃,氮气气氛下进行氧化处理0.5‑3.5h,处理结束后将得到的粉体在氢气气氛下进行干燥处理,得到复合粉体;将上述制得的复合粉体进行冷等静压处理处理,得到的压坯真空烧结,最后将真空烧结后的压坯进行真空包套,然后进行热等静压处理,然后进行后续加工处理,制得铜基复合材料。本发明制得的铜基复合材料力学性能好,制备方法简单,效率高。
杀菌手机护壳的制造装置,包括有冲床、陶泥制造设备、螺旋输送机、第一输送机、双棍滚压机、第二输送机、粉碎机、筛选机、滚压机、剪床、压床、真空烧结炉、抛光机以及控制器;冲床、冲压模具、陶泥制造设备、螺旋输送机、第一输送机、双棍滚压机、第二输送机、粉碎机、筛选机、滚压机、剪床、压床、真空烧结炉、抛光机以及控制器构成流水线;利用杀菌手机护壳的制造装置,将金属材料制成金属外壳以及金属盖,将陶泥、果壳或者椰壳制成复合颗粒陶泥板块,将复合颗粒陶泥板块与金属外壳或者金属盖复合,将复合颗粒陶泥板块与金属外壳或者金属盖烧结在一起,从而制造出杀菌手机护壳。
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