本发明涉及一种铜基电接触复合材料,具体为一种稀土改性B4C增强铜基电触头材料及其制备方法。该电触头材料由1~10%的稀土盐改性B4C颗粒,1~10%的金属铋颗粒,其余为铜粉组成。本发明材料通过混合、粉末压制、真空烧结的制备方法制成。本发明以铜为基体,将稀土或稀土化合物引入B4Cp/Cu复合材料中,提高B4C-Cu界面润湿性和界面结合强度,继而提高复合材料的硬度、导电和导热性能等。
一种酶解木质素陶瓷的制造方法,它涉及木质素陶瓷的制造方法。它解决了现有采用由木质材料浸渍酚醛树脂后在无氧条件下高温烧结制备木陶瓷的制造过程中酚醛树脂会给人体带来毒害以及制造成本高的问题。方法:一、将酶解木质素和氢氧化钠水溶液搅拌反应,然后加入甲醛,反应后降温,得改性酶解木质素;二、将改性酶解木质素与造纸工业木质素或者酶解木质素搅拌混合均匀,干燥后得木质素粉末并铺装于模具中,压制后得木质素粉末成型坯体;三、将木质素粉末成型坯体置于真空烧结炉中,烧结后降温,即得酶解木质素陶瓷。本发明制造过程中无需使用酚醛树脂,既无需消耗来源于石油化工的苯酚,生产成本降低40%,且避免了苯酚给人体带来的毒害。
高韧性研磨介质及其制造方法,它涉及一种在球 磨机中使用的研磨球及其制造方法。现有研磨介质的断裂韧性 值低,在研磨过程极易发生碎裂现象,从而影响研磨的质量。 本发明的产品包括55~99份的碳化硅和碳化硼粉末,0.5~25 份的Al-Y系添加剂、0.5~30份的CeO2或La2O3成分。它的制造方法为:将成型的压坯置于真空烧结炉中,用氩气冲洗,升温烧结,升温的速率为5~30℃/分,升温到1750~2100℃后,保温240~480分钟,烧结在氩气中进行。本发明产品的硬度从HV2420~3000可调,耐磨性能提高,比目前技术提高10~50%,同时降低成本20~40%;韧性可以提高到7MPa/cm1/2,比已有技术提高了30%左右,从而使材料的抗破碎性能提高。
本发明提供了一种碳纤维增强镁基复合材料及其制备方法,利用镁合金废屑制备碳纤维增强镁基复合材料的方法将增强相‑金属屑混合物进行机械搅拌后真空烧结并结合热挤出工艺得到碳纤维和镁合金屑更好结合的金属基复合材料。相对于传统的表面改性法制备碳纤维增强镁基复合材料的方法,这种机械搅拌结合真空烧结热挤压制备碳纤维增强镁基复合材料的制备方法工艺简单,同时在这种复合材料制备方法中,真空烧结具有良好的还原性,防止镁合金氧化且获得的坯料孔隙率较低有利于基体与增强相浸润、复合和增进界面结合。
本发明公开了一种石墨烯掺杂ZrB2‑SiC复合陶瓷及其制备方法,所述石墨烯掺杂ZrB2‑SiC复合陶瓷由ZrB2‑SiC复合粉末和石墨烯制备而成,具体制备步骤如下:一、陶瓷坯料制备:称取ZrB2‑SiC复合粉末与石墨烯并混合,将混合料加入到研钵中研磨,获得高温陶瓷胚料;二、陶瓷成型:将高温陶瓷胚料加入压片机模具中压片,获得陶瓷坯体;三、真空烧结:将陶瓷坯体放入真空管式炉中真空烧结,降至室温;四、真空热压烧结:将真空烧结后的陶瓷坯体放入真空热压炉中热压烧结。本发明成功利用了机械法制备陶瓷复合粉末并获得了结构紧密的石墨烯掺杂ZrB2‑SiC复合陶瓷,掺杂石墨烯的ZrB2‑SiC复合陶瓷导电性明显增强。
本发明公开一种高性能耐磨陶瓷喷嘴及其制造 方法。它是由下述质量百分比原料制得的,碳化硅和/或碳化硼 73%~94.5%、Al-Y系添加剂5%~25%、CeO2或La2O30.5%~3%。制造方法是通过下述步骤实现的:(一)把碳化硅或碳化硼粉末、Al-Y系添加剂、CeO2或La2O3的粉末混合均匀,然后将其压制成喷嘴形状的坯件;(二)将坯件置于真空烧结炉中,先将真空烧结炉抽成真空,再把氩气通入真空烧结炉;(三)升温烧结。由于所述各组分在混合烧结过程中形成了具有良好韧性、耐磨性的硅铝硼钇复合相,所以喷嘴的硬度、耐磨性和耐热震性能都得到较大提高,克服了现有陶瓷喷嘴的缺陷。本发明具有设计合理和具有较大推广价值的优点。
一种应用于高熔点高活性金属材料的多功能熔铸设备,涉及一种熔铸设备。本发明是为了解决现有的真空熔铸设备部件数量多,结构复杂,设备制造成本高的技术问题。本发明由真空室、感应线圈、坩埚、等离子发射装置、升降装置、翻转装置、模壳、石墨加热体、拉伸装置、悬浮线圈和物料进给装置组成;等离子发射装置和升降装置固定在一起且穿过真空室上壁的孔进入真空室内,坩埚与设置在真空室内壁的翻转装置固定在一起,坩埚外壁设置有感应线圈;在真空室内物料进给装置的下方设置石墨加热体,石墨加热体内设置模壳,石墨加热体上方设置悬浮线圈,在模壳的下端设置拉伸装置;本发明简化了设备的结构,从而大幅度的降低了设备的制造成本和故障率。
本发明提供的是一种双相不锈钢的无烧损无氧化熔铸方法。它包括材料化学成分的控制及炉料的配制、操作程序及炉内真空的控制以及破真空及破真空后其他后续过程的处理方法等。本发明实现了真空条件下,较大容量单包钢水浇注两个或两个以上的铸件或钢锭,并且铸后,所铸铸件或钢锭的化学元素的烧损率都几乎为零,实现单室单包真空浇注多件次铸件或钢锭。本发明解决了真空熔铸过程中单包钢水浇注多件次铸件或钢锭化学元素烧损和氧化问题,使得所浇注铸件的化学元素的烧损和氧化率尽可能小,同时,免除了破真空后使用脱氧剂所产生的一系列问题。
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