本发明涉及电接触材料制备技术,旨在提供一种石墨烯改性银锡酸镧电接触复合材料的制备方法。包括步骤:将氧化石墨烯水溶液和锡镧离子混合溶液混匀后加入胶凝剂和分散剂,所得固体烘干、研磨、真空烧结;向氧化石墨烯水溶液中加入淀粉,搅匀后滴加AgNO3溶液,反应结束后离心分离,所得固体洗涤、烘干后烧结处理;将两种粉体混匀后球磨处理;烘干、过筛,最终获得石墨烯改性银锡酸镧电接触复合材料的粉体。本发明采用湿化学表面改性技术改善了石墨烯与银粒子和锡酸镧颗粒之间界面结合问题,实现了石墨烯层片结构作为导电桥梁的作用,有效地提升了银锡酸镧复合材料的导电性能,所获产品比现有AgSnO2电接触材料具备更高断后延伸率和更低的电阻率性能。
本发明涉及纳米粉体制备技术领域,尤其涉及一种花簇状锡酸铋纳米粉体的制备方法,包括以下步骤:(1)将Sn源溶液定速滴加至Bi源溶液中,得半透明乳浊液;(2)在半透明乳浊液中加入胶凝剂和分散剂,充分混合后,调节pH呈碱性,继续于室温下搅拌,陈化,移除上清液,将沉淀洗涤、离心、干燥;(3)研磨后,高温真空烧结,即得花簇状锡酸铋纳米粉体。本发明采用共沉淀法制备的花簇状锡酸铋纳米粉体,制备原料廉价易得、工艺简单、能耗低且生产周期短,易于实现工业化生产。
本发明涉及一种废润滑油再生处理装置及工艺,润滑油的再生处理装置包括板框过滤装置、加热器、真空分离器、冷却装置、油泵、真空泵、第一电机、第二电机、精滤器、二级过滤器和第一及第二油管,所述的板框过滤器、加热器、真空分离器通过第一油管依次连接,其中油泵与板框过滤装置的出油口之间连有循环油管,所述的真空分离器、油泵、二级过滤器和精滤器通过第二油管依次连接,所述的冷却装置与真空分离器相连接,其中第一电机与油泵连接,第二电机与真空泵连接。废润滑油回收处理过程中采用两套过滤系统和一套真空油水分离系统,滤后油品清澈透明,具有过滤快、节能环保、投资少、占地小等优点,适用于废润滑油的回收利用领域。
本发明公开了一种喷雾干燥制备高性能烧结钕铁硼磁体的方法,包括如下步骤:1)将近正分比2:14:1的钕铁硼合金原料采用速凝工艺制成钕铁硼合金速凝片;2)将上述合金速凝片进行制粉,得到钕铁硼合金粉末;3)将钕铁硼合金粉末与重稀土金属粉或者重稀土化合物粉末按照质量比(100~150):1溶解于一定量的乙醚中超声分散25~35min,得浆液;4)将上述浆液通过喷雾干燥制得干燥的复合粉末;5)将上述复合粉末进行磁场取向成型,等静压,真空烧结和回火热处理制成钕铁硼永磁体。本发明所得磁体矫顽力大大提高,剩磁和磁能积降低不明显,同时喷雾干燥在密闭容器中进行,原料利用程度高,所需重稀土原料少,效果显著。
本发明公开了一种铝基粉末冶金锻造发动机连杆的制备方法,包括以下步骤:将增塑剂溶解于增塑剂溶剂中形成增塑剂溶液,将所述增塑剂溶液加入经配料计算和称取后的粉料中,所述粉料按重量百分比包括下列组分:铝粉93.5%、铜粉5%、硅粉1%、镁粉0.5%,加入脱模润滑剂,置于混料机内混和至分布均匀;在压制机上将粉料压成预成形坯;在真空度为720~740毫米水柱的真空烧结室内对所述预成形坯进行烧结至完全合金化,烧结温度为610~620摄氏度,然后将烧结体移入无氧化性气氛的保温炉中进行保温,保温时间为30分钟;将烧结体余热保温至锻造温度时进行锻造。
本发明公开了一种高矫顽力烧结钕铁硼的制备方法,包括:制备主相合金粉末和晶界相合金粉末;将制备好晶界相合金粉末和主相合金粉末在保护介质中,用氮气或者氩气保护混合均匀;晶界相合金粉末加入的质量百分比为0.1~10%;将混合完成的合金粉末进行取向压型和冷等静压;在真空烧结炉中,将压型完成的磁块在1000~1100℃烧结2~4h,再经过800~950℃一级回火2~4h和450~650℃二级回火2~4h,制得烧结钕铁硼。本发明还公开了一种高矫顽力烧结钕铁硼。本发明通过低熔点辅合金降低晶界相与主相之间的润湿温度,延长润湿时间,提高重稀土利用率,降低稀土使用量,且工艺简单,成本较低,适合大规模生产。
本发明公开了一种反应烧结碳化硅陶瓷制品的制备方法,包括如下步骤:(1)制备浆料,浆料放入混料制浆设备,搅拌均匀制备成注浆浆料;(2)浆料注入到在多孔树脂模具中成型,得到生坯,注(3)将生坯至于烘箱中在得到干坯。(4)将干坯在高温真空烧结炉中进行渗硅反应烧结,在真空条件下最高温度为1350~1750℃下进行渗硅、保温0.5~5小时、冷却后得到成品。该方法的制备设备占地面积小、生产效率高、能实现自动化生产,而且成型的产品具有致密度高、均匀性好等优点;原料无毒,而且干燥效率高,生产周期短;其成本大幅降低,而且产品的均匀性更好;生产的产品更加多样化,能满足大尺寸异形复杂制品的生产。
本发明公开了一种高矫顽力钕铁硼磁体的制备方法,包括如下步骤:1)采用速凝工艺制成钕铁硼合金速凝片;2)将速凝片粗破碎后,与一定量的含Dy或Tb的化合物、金属钙、碱金属氯化物或碱土金属氯化物混合,球磨分散0.5~1小时得粉末A;3)将上述球磨分散的粉末A收集起来,加热煅烧;4)将煅烧产物用去离子水洗涤,直至检测不出氯离子为止,然后再用无水乙醇洗涤一遍,将悬浮的黑色颗粒离心收集,干燥得粉末B;5)将上述粉末B磁场取向成型,等静压,真空烧结和回火热处理制成钕铁硼永磁材料。本发明制备磁体的重稀土元素使用少,生产成本低,所得磁体矫顽力高。
本发明公开了一种含Dy的多主相钕铁硼永磁铁,所述的永磁铁含有多种稀土元素含量不同的主相,主相间存在氧化物相,氧化物相中的氧含量高于主相的氧含量;多种主相中存在Dy含量高的主相,多种主相组成的晶粒与晶粒之间由晶界相隔离,平均晶粒尺寸6‑14μm;制造方法包含熔炼第一合金、熔炼第二合金、熔炼第三合金、氢破碎,合金混合、气流磨制粉、磁场成型、真空烧结和时效;所述的熔炼第一合金工序包含制备含有Nd元素的第一合金的过程,所述的熔炼第二合金工序包含制备含有Pr、Nd、Dy元素的第二合金的过程,所述的熔炼第三合金工序包含制备含有Pr、Nd、Tb元素的第三合金的过程。
本发明涉及一种粉末冶金生产金属拉链的方法,包括以下步骤:步骤S1、回收金属粉末并进行除杂处理;步骤S2、配料,将除杂后的金属粉末与粘合剂充分搅拌混合形成金属粉末‑粘合剂混合料;步骤S3、压制成型并形成内胚体,将金属粉末‑粘合剂混合料在常温下压制成型,得到链牙内胚体、下止块内胚体和上止块内胚体;步骤S4、烧结成型,将链牙内胚体、下止块内胚体和上止块内胚体真空烧结成型,烧结温度为1100℃~1200℃,烧结时间为1.5h~2h。该粉末冶金生产金属拉链的方法,回收加工车间内产生的废弃金属粉末,减少金属资源的浪费且成本较低,制成的链牙、下止块和上止块具有强度高、重量轻且耐腐蚀,且外观和手感均较好,适用于制造羽绒服用的金属拉链。
本发明公开了一种滑块的粉末压制成型工艺,具体工艺如下:第一步,配料:将聚乙二醇(PEG)按比例注水并加热成溶解液,后将不锈钢粉或铁粉注入进行混合搅拌;第二步,喷雾造粒:将所得的混合液通过控制喷雾造粒工艺参数得到造粒粉料;第三步,压制:将造粒粉料装入模具,进行压机压制形成半成品;第四步,真空烧结:采用烧结炉,将半成品进行烧结;第五步,攻丝:将半成品上的螺纹孔进行攻丝;第六步,淬火及深冷处理:采用真空炉,将第五步处理后的半成品进行淬火处理,结束后进行深冷处理,使半成品的硬度稳定达到HRC58—62;本发明采用该套压制成型工艺制造滑块,使工艺更加简单、环保,成本更低,同时得到的滑块硬度更高、更耐磨,功效更好。
本发明提供一种真空热压烧结装置以及测温方法,包括设有发热体的密闭炉体、一端设于密闭炉体内,另一端伸出密闭炉体的测温单元、设于测温单元与密闭炉体连接处的第一密封固定单元,还包括移动单元,在测温单元测量的温度达到阈值温度时改变所述测温单元位于所述密闭炉体内的一端相对于所述发热体的距离;以及定位单元。本发明还提供一种测温方法,包括:对真空烧结装置中位于密闭炉体内的发热体进行温度测量;当发热体的温度低于阈值温度时减小测温单元与发热体之间的距离或者接触发热体;当发热体的温度高于阈值温度时增大测温单元与发热体之间的距离。本发明在保证密闭炉体的密封性的同时,尽量精确的测量发热体的温度。
本发明公开了一种新型硬质合金螺纹的加工方法,包括以下步骤:a.球磨机球磨:根据硬质合金的各组分比例,取对应数量的粉末进行混合;b.造粒:将所得到的混合料加成型剂并置入搅拌机混合搅拌;c.胚体成型:将过筛粉料进行模压成型,并且在200Mpa的压力下进行等静压加强胚体;d.铣床加工:将胚体按照粉料密度、收缩比例、烧结环境等不同进行螺纹加工尺寸的计算,并进行螺纹加工;e.成品烧结:放入真空烧结炉进行成品烧结,烧结后空冷直接得到成品硬质合金螺纹。本发明提供了一种新型硬质合金螺纹的加工方法,适用于各种内外螺纹;通过精确的压坯收缩系数控制,对压坯进行内螺纹加工,避免了烧结后合金螺纹孔的加工难度,大大降低了加工成本。
本发明公开了一种高剩磁烧结钕铁硼磁体的制备方法,先将钕铁硼合金原料在甩片炉坩埚中完全熔化搅拌均匀后得到合金液,降低合金液的温度到其共晶点±20℃范围内,并保持电磁搅拌5min~15min,然后经快速冷却得到合金铸片,再经氢碎和磨粉后得到粉料,将粉料填充到成型模具的模腔中后在大于等于1.8T的取向磁场下进行初次压型得到密度达到3.3g/cm3~3.6g/cm3的初步生坯,然后在大于等于2.0T的取向磁场下进行再次压型得到密度达到3.9g/cm3~4.6g/cm3的成型坯料,最后经真空烧结和回火,得到高剩磁烧结钕铁硼磁体;优点是提高合金铸片中T1相体积分数以及磁体饱和旋转度,具有较高的剩磁,剩磁大于15.0kGs。
本发明属于碳化硅陶瓷领域,涉及一种无压烧结碳化硅复合陶瓷的制备方法。制备方法包括以下步骤:按照原料配比称取各成分,将SiC、TiB2、B4C、聚酰亚胺、分散剂以及40‑60%的水混合球磨4‑8h;静置1‑5h后,入蒸汽干燥箱中干燥;加入酚醛树脂以及剩余40‑60%的水,继续球磨1‑3h;加入聚乙烯和聚乙烯醇,球磨1‑3h,得浆液;将浆液喷雾干燥造粒;造粒料过50‑100目筛,加入脱模剂,采用压制成型工艺制得生坯;将生批放入高温真空烧结炉内,采用无压烧结工艺进行烧结。
本发明公开了一种碳纤维表面生成碳化硅涂层的方法。本发明在聚丙脪腈 碳纤维表面合成SiC涂层。将硅粉或硅块碎片放入石墨坩锅底部,碳纤维横置于 坩锅顶部,为了尽可能增加碳纤维与硅蒸汽的接触并固定碳纤维,倒置同样大 小的坩锅于搁置了碳纤维的坩锅上,硅碎片和碳纤维之间始终保持距离。把这 个装置放入高温真空烧结炉中,机械泵预抽真空1~5Pa,然后充入氩气保护气, 再次用机械泵及扩散泵抽至10-4~10-2Pa,然后再次充入氩气保护气,关闭氩气 源。然后升温到硅的熔点之上,保温1~9小时,关掉电源,冷却后取出纤维, 纤维表面生成了一层碳化硅涂层。本发明具有设备简单、无需氯硅烷或聚碳硅 烷先驱气体和氢气等一系列优点。
本发明公开了一种低成本钛铝金属间化合物间接3D打印方法,按如下步骤:将钛铝金属间化合物粉末和粘结剂充分混合搅拌且加温,粘结剂的加入量占总体积的25~45%,粘结剂由下列重量份的原料制成:聚乙烯高分子35~45份,乙烯醋酸乙烯酯12~18份,石蜡35~45份,硬脂酸4~5份;待混合的粉体冷却后,制备成粒状喂料,然后加工成用于塑料3D打印的丝材;将丝材装载到常规的塑料3D打印机上,打印出钛铝金属间化合物生坯,并对生坯进行冷等静压和表面修正处理;将钛铝金属间化合物生坯先进行溶剂脱脂,再进行热脱脂;真空烧结,经冷却至室温后,进行热等静压或者气等压锻造(GIF)和喷丸表面处理,最终获得零部件。本发明具有加工设备简单、产品成品率高、产品质量好的效果。
本发明公开了一种提高烧结钕铁硼磁体性能的方法,通过将两块重稀土、烧结钕铁硼磁体生坯和两个隔离网上下排列放置在蒸镀扩散盒内的隔离板上,其中烧结钕铁硼磁体生坯位于两块重稀土之间,两块重稀土覆盖住烧结钕铁硼磁体生坯的上下表面,在真空度小于1×10-2Pa的条件下对烧结钕铁硼磁体生坯进行真空烧结时,两块重稀土在一个密闭的空间里进行蒸镀扩散,重稀土元素扩散进入烧结钕铁硼磁体内,更好地分布在烧结钕铁硼磁体的晶界内和晶粒边缘;优点是对于厚度超过3mm的烧结钕铁硼磁体也可以在保证剩磁基本不下降的基础上,提高矫顽力,既可适用于厚度不超过3mm的烧结钕铁硼磁体,也可适用于厚度超过3mm的烧结钕铁硼磁体,应用范围广。
本发明公开了一种银镍电接触材料及其制备方法,包含以下步骤:将银粉、镍粉、添加物进行混合;将混合好的粉体冷等静压成型成圆柱形的锭子;将等静压成型锭子进行特殊工艺真空烧结;将烧结好的锭子作为自耗电极装入真空自耗电弧熔炼炉内进行真空自耗电弧熔炼以及将真空自耗电弧熔炼锭子热挤压成带材或丝材。本发明制备的电触头材料具有高致密度和高导电性、高抗熔焊性,可满足微电子行业和电子信息行业对高性能电触头铜合金的要求,可用于电阻焊电极、电气开关触桥、焊炬喷嘴、高压开关电器触头等领域,在机械工业、电力、国防工业和电子信息产业具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种硬质合金数控刀片的制造方法,包括以下步骤:配料:按照下列组分的质量百分比:硬质相碳化钛10~15%,碳化钽6~8%,碳化铌4~6%,钴8~12%,碳化钒0.2~1%,余量为碳化钨;湿磨:将各组分混合后采用可倾式湿磨机湿磨;成型:通过真空搅拌干燥入蜡、滚筒造粒,自动压机压制成型;真空烧结:真空梯度升温烧结;回火处理,即得到成品。本发明由于采用了上述技术方案,所得数控刀片产品既有很高的抗弯强度和冲击韧性,又有理想的刀具寿命,在实际使用过程中,能达到高的切削加工速度,从而提高切削加工效率,较好的解决了硬质合金刀具粗加工大型钢锻件易打刀,效率低和刀具寿命短的问题,突破了该类加工的瓶颈。
本申请涉及机械密封件材料领域,具体公开了一种高导热碳化硅材料及其制备方法。高导热碳化硅材料由以下重量份数的原料组成:碳化硅65‑75份,金刚石3‑10份,石墨粉18‑22份,粘结剂1‑5份,助烧剂2‑10份、硼粉1‑3份和硅片5‑15份;其制备方法为:S1、根据配方比例称取各原料,加水混合均匀,得到料浆;S2、将S1中的料浆经喷雾干燥造粒,得到颗粒;S3、将S2中的颗粒压制成型,得到素坯;S4、将S3中的素坯烘焙成型,然后进行加工;S5、真空烧结,经自然冷却后得到高导热碳化硅材料。本申请的高导热碳化硅材料可用于制备机械密封环,其具有良好的热传导性能。
本发明公开一种组织均匀银镁镍合金电接触材料的制备方法,包含以下步骤:1)将银粉、银镁合金粉、镍镁合金粉进行混合;2)冷等静压成型;3)将等静压成型锭子进行特殊工艺真空烧结;4)真空自耗电弧熔炼;以及5)成型、内氧化,制备银镁镍合金材料。本发明方法制备的银镁镍合金电接触材料具有低熔点组元成分可靠、高熔点组元细小弥散分布且有效减少材料的含气量以避免成品起泡的效果,能够全面提升成品合金材料的综合性能。
本发明涉及一种磁铁的制备方法,尤其是涉及一种废料循环利用的高磁性能钕铁硼磁铁及其制备方法。其主要是解决现有技术所存在的钕铁硼磁铁在烧结时各成分分布地不均匀,烧结时坯料的受热也不均匀,因此生产出来的钕铁硼磁铁的磁力分布不均,磁性能较低等的技术问题。本发明将各组分粉料投入到真空速凝炉中进行铸片,再将铸片送入氢碎炉进行氢碎处理,然后将氢破粉送入到自动磁场压机中在磁场强度为1.4‑2.0T的取向磁场下压制成型、等静压处理,将成型后的坯料放入到真空烧结炉中进行三段烧结,最后将烧结后的坯料放入到磨床进行双面磨,经光坯检验后进行线切割,然后经过成型磨成型,经黑片检验、成品检验后即出高磁性能钕铁硼磁铁。
本发明公开了一种提高钕铁硼毛坯内禀矫顽力一致性的热处理方法,包括以下具体步骤:步骤一,在充氮气的手套箱内将已取向成型的钕铁硼压坯装进石磨盒,石磨盒加盖,推入真空烧结炉进行烧结;步骤二,烧结结束后,先将磁体自冷至550~850℃,然后保温0.5~3h,再升温进入一级时效阶段;步骤三,一级时效结束后,先将磁体风冷至75~85℃,再升温进入二级时效阶段;步骤四,二级时效结束后,将磁体风冷至75~85℃出炉,出炉后揭去石磨盒盖子,用风机将磁体吹冷至35~45℃,得到钕铁硼毛坯。通过本发明热处理方法制得的同炉次的钕铁硼毛坯间内禀矫顽力一致性有明显的提升,同时本方法可有效缩短毛坯的热处理时间,从而降低生产成本及设备能耗。
本发明公开了一种混料加氢改善富铈磁体磁性能的方法,包括如下步骤:1)、速凝:采用速凝工艺制备速凝片;2)、氢破:利用氢破工艺将所述速凝片破碎成氢破粉;3)、气流磨:利用气流磨工艺将所述氢破粉进一步破碎成细粉;4)、搅拌:将气流磨后的所述细粉在氮气与氢气的混合气体中搅拌均匀;5)、成型:将搅拌均匀后的所述细粉通过磁场取向成型和等静压制成生坯;6)、烧结:将所述生坯经过真空烧结和回火热处理制成所述富铈磁体;本发明在所述细粉搅拌步骤中加入微量氢气,不仅降低搅拌过程对所述富铈磁体粉末的氧化,而且所述富铈磁体粉末会吸收一定的氢元素,在后续的工艺过程中具有优秀的抗氧化效果。
本实用新型公开了一种强制换流式变压器净油装置,包括底座、真空分离器,所述底座下方设置有移动轮,所述底座上方设置有冷却器,所述冷却器旁边设置有控制器,所述冷却器侧面设置有真空泵,所述冷却器上方设置有所述真空分离器,所述真空分离器上方设置有加热管,所述加热管内部设置有恒温加热器,所述加热管端部连接有粗滤器,所述粗滤器下方设置有进油管,所述进油管上设置有电磁阀门,所述真空分离器侧面设置有真空度检测器,所述真空分离器下方设置有多级过滤器。有益效果在于:由于单个过滤循环路径长可以避免精滤后的油液与杂质较多的油液混合,提高过滤速度,而且经过多次过滤后可以提高过滤效果,延长变压器油的使用寿命。
本发明涉及一种化纤行业聚合物的反应系统,尤其涉及一种废塑料调质调粘系统。一种废塑料调质调粘系统,包括真空分离塔(1);所述真空分离塔(1)上方设有原料入口(3)和真空口(2);所述真空分离塔(1)下方设有出料口(6);所述真空分离塔(1)外表设有热媒盘管(4);所述真空分离塔(1)内部垂直方向上间隔设置有多孔板(5);所述出料口(6)还连接一个二级调质调粘装置。由于加设了一个二级调质调粘装置,该装置内设有螺杆,不仅可以推动原料,而且能够搅拌原料提高粘度;单加一个真空泵,进一步提高真空度,为原料粘度提高提供了反应环境,以上这些的因素结合促成了高粘度PET塑料原料生产效率的明显提高。
本发明公开的Yb敏化的氧化钇基激光陶瓷,其晶粒具有核壳结构,核层为(Y,Yb,M)2O3相、壳层为(Y,N)2O3相,其中M为稀土发光离子、N为烧结助剂。制备过程如下:首先将钇的化合物、镱的化合物和M的化合物混合,煅烧得(Y,Yb,M)2O3粉体,再将钇的化合物与N的化合物混合,煅烧得(Y,N)2O3粉体,然后将上述两种粉体混合;或者将钇的化合物与N的化合物混合后直接加入(Y,Yb,M)2O3粉体混合、煅烧;将得到的混合粉体等静压成型、真空烧结,冷却后退火。本发明利用烧结性能优异的(Y,N)2O3薄层对(Y,Yb,M)2O3相进行包覆,可以在提高陶瓷烧结性能的基础上减少晶格畸变,从而获得优良的激光性能。
本发明公开了一种高饱和磁通密度、低损耗锰锌铁氧体材料及其制备方法。锰锌铁氧体材料:Fe2O3:52~54mol%;MnO:33~40mol%;ZnO:8~13mol%;辅助成分CaCO3:100~600ppm;SiO2:50~300ppm;其余为金属氧化物辅助成分。方法的步骤为:1)原材料混合;2)预烧;3)辅助成分添加;4)二次球磨;5)成型;6)烧结。本发明制备的锰锌铁氧体材料中添加的辅助成分均为普通的氧化物颗粒,无需纳米级别,不存在团聚问题,因此添加简易、成本较低。本发明提供的锰锌铁氧体材料的制备方法简易,预烧和烧结温度较低,对烧结设备的要求较低,能够在普通的真空烧结炉内实现,因此易于实现产业化。
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