本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种冶金用中频炉炉衬防护装置,能够从多方面对中频炉炉衬进行防护,可以有效解决背景技术中的问题。
本实用新型提供了一种结构紧凑,占地面积小,且纸带行进路径简约,与带材的进入口适配的金属板材光亮线垫纸机。
本发明的目的在于提供一种冶金生产过程中棒材所贴标签的识别方法、装置、设备及介质,用于解决现有技术的至少一个缺陷。
本发明的目的在于提供一种高强高塑双相钛的制备方法。以纯钛粉末为原料,通过3D打印、真空烧结等方法制备纯钛样品,对样品进行塑性变形处理或淬火,获得具有纳米尺度马氏体相且与基体α相共格的双相结构纯钛材料,室温力学性能优异。
本实用新型的目的是提供一种粉末冶金件加工用零件研磨设备,以解决将多个零件放入到研磨装置进行研磨,零件之间会产生碰撞,导致零件损坏,同时单方向的研磨容易导致的问题。
本实用新型提出了一种冶金精轧机用中间固定托板,以实现精轧机在使用过程中能够有效的提高中间固定托板的散热性能,大大延长其使用寿命的技术效果。
本实用新型涉及冶金和新材料生产设备技术领域,具体涉及一种冷却高温烟气的烟气骤冷装置。
本发明的目的是为了解决现有技术中存在当其中一台或数台打捆机突发故障时,为避免因打捆机设备故障造成生产线热停,现急需一种成本低、操作方便、效率高的装置能使棒材成品在打捆位置前后任意精准移动,对故障打捆机未成功的打捆位置进行补打的缺点,而提出的一种可以选择性调节棒材成品打捆位置的装置。
本发明提供的一种移动横梁快速运动速度控制系统及方法目的是克服现有技术中大型模锻压机移动横梁如何稳定可靠快速运动的问题。
本发明涉及金属冶炼过程控制技术领域,具体而言,涉及一种冶金炉渣在线监测分析方法及系统。
本发明克服了现有技术的不足,提供了大型模锻压机的下横梁预应力组合制造方法,尤其是采用几个零部件预应力组合的方法组成一个大的下横梁,满足大型模锻压机下横梁强度和刚度的设计要求。
本发明提供的一种大型模锻压机预应力移动横梁目的是克服现有技术中大型模锻压机移动横梁无法制造,且不能达到设计的强度和刚度的技术问题。
本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种模具钢中氮含量控制装置及工艺,能够用于重铸模具钢,并在其中均匀添加含氮添加剂,以铸成含氮模具钢。
本发明提供了一种大型模锻压机中心穿孔装置,包括组合下横梁,所述中心穿孔装置包括穿孔油缸和穿孔杆,穿孔油缸连接在组合下横梁的下面,穿孔杆的下端连接穿孔油缸内的动力输出端,穿孔杆的上端向上穿过组合下横梁。
通过压制机压制出的产品,在产品的表面会覆有粉末,为了提高产品质量需要将产品表面的粉末进行清除,常规的方式是工人手持高压吹尘枪对着产品表面吹扫,长时间工作工人会出现胳膊酸痛的情况,而且仅通过吹扫一种方式,粉末清除效果并不理想。本实用新型涉及粉末冶金加工技术领域,尤其涉及一种粉末冶金轴承盖成型设备。
本发明属于冶金工业生产技术领域,更具体地说,涉及一种冷轧带钢退火炉内宽度方向冷却装置和方法。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种负极片及其制备方法与锂离子电池。
现有的新材料板材切割装置在切割过程中会产生灰尘,而现有技术未进行除尘处理,进而导致工作环境不理想,影响操作人员的身体健康,因此现提供一种用于新材料板的切割装置来解决上述技术问题。本发明的目的在于提供一种用于新材料板的切割装置及切割方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
本发明属于负极材料热处理尾气净化领域,更具体的说涉及一种节能型负极材料热处理挥发有机废气净化处理系统。
传统模压复合材料,其树脂以不饱和聚酯树脂和环氧乙烯基树脂为主,往往以苯乙烯为活性溶剂,在偶氮类、过氧化物类等引发剂引发作用下,参与反应,但是由于其高挥发性,在产品制造及应用过程中,会有大量VOC释放,对环境、对人体造成损害,进一步,由于聚酯树脂和环氧乙烯基树脂对玻璃纤维的浸润性不够优异,容易在制品表面或内部形成微孔洞,对材料的电绝缘性能尤其是高湿度环境中的电绝缘性能,造成显著损害。为解决以上问题,开发一种新型的成型方式,制备类SMC的环氧树脂基原材料,是模压材料的一个重要且重大的发展方向。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种高CTI聚苯硫醚复合材料及其制备方法。
本申请的目的在于提供一种高强度LCP复合材料及其制备方法,以解决目前LCP材料的力学性能不佳的问题。
本发明涉及高分子功能复合材料领域,具体而言,涉及一种交联高阻隔复合膜及其制备方法。
本发明涉及复合材料制备与应用领域,尤其涉及CN@ZrO 2复合材料的制备方法及其在催化CO 2与环氧化物环加成反应中的应用。
本申请提供一种半导体器件及其制备方法,能够减少空洞的出现,从而优化半导体器件的电性和良率。
本发明的主要目的是提出一种增材制造高强韧不锈钢及其制备工艺,克服现有技术中强塑性倒置矛盾的关系,通过优化合金成分,针对增材制造不锈钢建立合金成分和组织结构的相图关系,借助增材制造快速冷却及高能激光等特点,制备出微纳米级多尺度-多重异质结构高强韧马氏体不锈钢,该增材制造异质结构马氏体不锈钢强度和断后延伸率均明显高于传统制造类似成分的不锈钢。
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