本发明公开了一种FDM?3D打印用金属或陶瓷耗材及其制备方法与打印成品方法,由以下重量份数的组分组成:高分子材料15-50?份;相容剂0-2份;金属粉或陶瓷粉50-80?份;抗氧剂0.1-1?份;润滑剂0.1-2?份。本发明的设备、材料和加工成本比较低廉;打印的结构无限制,打印过程不存在坍塌情况,且支撑可在产品熔融烧结前去除,较SLS或者电子束EBAM熔融烧结后去除支撑更容易处理;对金属和陶瓷粉体的球形度、粒径分布、流动性等要求较低;够打印的金属和陶瓷的种类较广;成品密度较高、强度高、光洁度较高、微小化能力高、薄壁能力高、复杂程度高、设计宽容度高、适应材质范围广。
本发明涉及一种电缆用绝缘耐压材料及其制备方法,属于特种电缆技术领域。该材料包括耐压内管和覆盖在耐压内管表面的防护膜,耐压内管的复合胶料中引入八对氨基苯基‑POSS共聚,利用聚合过程中产生的水分原位促进硅氧烷水解,使得偶联处理的复合稳压填料沿着分子链均匀排布固定,使得复合稳压填料均匀分散且不易脱落,形成稳定的耐压层;经测试,该材料的抗拉强度达到91.5MPa以上,拉伸模量达到1.96GPa以上,具有良好的力学性能,相对介电常数为5.06‑5.91,绝缘电阻率为11.3‑12.6*1013Ω·cm,具有优异的绝缘性能,介电强度达到314‑328kV/mm,具有耐高电压的性能,适用于高压电缆。
本发明提供一种珊瑚状高纯钽粉的制备方法,包括以下步骤:(1)将针状的氟钽酸钾活化成粉状;(2)使NaCl不含水分;(3)将金属钠过滤净化提纯得到净化钠;(4)将粉状的氟钽酸钾和NaCl装入还原罐内,吊入井室还原炉,抽真空充氩气置换,升温至100℃输入净化钠,持续升温;(5)温度升温至750℃时进行钠还原;(6)注钠完毕后持续恒温,还原罐吊出、自然冷却,取出破碎成混合物;(7)水洗、酸洗得到水洗粉;(8)水洗粉热处理,出炉后过筛,分析合格的筛下物为珊瑚状高纯钽粉。本发明通过控制金属钠还原氟钽酸钾制取钽粉的反应过程,尽可能少摄入金属杂质及防范反应产物金属钽氧化,能直接制备出金属杂质含量低、氧含量低的珊瑚状高纯钽粉。
本发明公开了一种钨合金材料及其制备方法,属于有色金属冶炼及压延加工技术领域,包括以下质量百分比含量的金属元素:W 85~92%、金属元素a 3~7%,金属元素b 1~5%,稀土元素氧化物0.5~1%,金属元素a为Ni、Fe、Cu中的任意一种或多种,金属元素b为Mo、Zr、Hf、Re、Nb、V、Ta中的任意一种或多种,稀土元素氧化物为稀土元素氧化物中的任意一种或多种,其中,金属元素b中Re的质量百分比含量不少于1%,CeO2的质量百分比含量不少于0.5%。该发明提供的钨合金材料及其制备方法,钨合金配方中各原料易获得,工艺简单,制备得到的钨合金材料具有晶粒度小、密度大、强度高、硬度高、延性好、机械加工性能好等优点。
本发明公开了一种吸波材料,包括主料和助剂,主料包括包覆油酸的四氧化三铁纳米粒子、纳米纤维素、碳化硅,助剂包括十二烷基苯磺酸钠、硬脂酸钠,十六烷基胺,且主料在吸波材料中的质量百分比为70%~94%,助剂在吸波材料中的质量百分比为6%~30%。其优点在于,本发明开拓出了以新成份制备出吸波材料,并且可以吸收更广频率范围的电磁波,并且吸收率进一步增强,最大限度的将电磁波衰减。
本发明公开了一种高强度高磁导率铁硅磁粉芯及其制备方法,涉及磁粉芯技术领域。本发明所述铁硅磁粉芯的制备方法包括如下步骤:(1)将铁硅磁粉、低熔点玻璃粉、纳米磁性颗粒混合均匀,得到混合粉末;所述铁硅磁粉、低熔点玻璃粉和纳米磁性颗粒的质量比为:96~99:0.5~2.0:0.5~2.0;(2)将粘结剂、润滑剂溶解于有机溶剂中,再加入上述混合粉末,机械搅拌至干燥,得到绝缘包覆磁粉;(3)对上述绝缘包覆磁粉进行模压成型,脱除粘结剂、润滑剂,热等静压烧结处理,得到所述高强度高磁导率铁硅磁粉芯。由本发明所述方法制备出的铁硅磁粉芯的磁导率均达到85(20mT/50kHz)以上,压缩强度均高于90MPa,具有良好的综合性能。
本申请提供了一种导电陶瓷发热体,该导电陶瓷发热体是由以下质量百分含量各组分的原料制成:导电陶瓷粉:30%‑60%;助剂:0.1%‑5%;溶剂:35%‑65%;其中,导电陶瓷粉包括导电粉末和陶瓷粉末,导电粉末包括金属氧化物、金属碳化物、金属氮化物中的一种或多种,导电粉末占导电陶瓷粉的质量百分比为30%‑60%。该导电陶瓷发热体具有加热效率高、热稳定性好,安全性高和使用寿命长的优点,将其应用在加热不燃烧电子烟中时可以延长电子烟的使用寿命,并且加热效果稳定,可以抑制有害物质的产生,减少吸烟对人体的危害。本申请还提供了一种导电陶瓷发热体的制备方法,该方法操作简单,适宜大规模生产。
本发明公开了可降解镁基复合金属生物陶瓷材料的制备方法,该工艺将4‑三甲基‑1,2‑二氢化喹啉、4‑甲基‑6‑叔丁基苯酚、蓖麻酸钙等进行加压反应,添加润滑剂和消泡剂制作材料的有机组份,然后利用球磨工艺将氢氧化钙、碳化硅、氧化锆陶瓷粉、骨料、碳化硼、镁铝尖晶石等原材料混合物进行研磨、干燥、活化、过筛分选,制备陶瓷母料,进一步将上述有机组份和陶瓷母料进行逐级递进烧结,最后利用双螺杆挤出技术进行造粒、真空脱水、塑型、高压蒸汽灭菌等步骤制备得到可降解镁基复合金属生物陶瓷材料。制备而成的可降解镁基复合金属生物陶瓷材料,其安全无毒、质软弹性大,可进行生物降解,具有较好的应用前景。
本发明提供一种耐磨螺旋轴涂层的制备方法,首先将钴粉、铬粉、碳化钨粉、粘结剂与水混合,制备成料浆后喷雾干燥,再将所得粉末与镍粉球磨、真空烧成后破碎筛分得到涂层粉末;最后采用超音速火焰喷涂工艺将涂层粉末均匀的喷涂在螺旋轴表面。本发明的涂层配方加入了抗腐蚀的镍成分,大大增强了涂层的抗腐蚀性能;涂层粉末的制备工艺简单,制备得到的涂层粉末成分均匀、流动性好,能满足热喷涂的需求。同时采用超音速喷涂技术,形成了少空隙、低氧化、高粘合力的高质量涂层,大大增加了螺旋轴叶片的防磨、抗腐蚀能力。保障了螺旋轴在腐蚀性介质以及高阻力的多重复杂工矿下正常工作。
本发明涉及制作首饰的合金材料与制作首饰技术领域,特指一种制作首饰的钨合金材料与制作首饰方法,其主要成分为钨(Tu)、镍(Ni)、铬(Cr)、钴(Co)、钼(Mo),各元素的百分比如下:钨(Tu)85%-88.5%、镍(Ni)5%-9.5%、铬(Cr)0.5%-3%、钴(Co)1%-2%、钼(Mo)0.5%-3%;其表面光亮平滑,充分发挥钨的硬度及亮度,不受腐蚀、不褪色、不易碎、表面不易刮伤。
本发明涉及陶瓷材料领域,用于解决现有的多孔轻质化陶瓷制品的耐磨性能不佳,导致产品易于损伤,最终影响产品的使用寿命的问题,具体涉及一种耐磨轻质陶瓷及其制备方法,该制备方法中使用碳化硅粉为主要原料,赋予优良的高温强度,高耐磨性,耐腐蚀性和热膨胀系数的性能,通过氢氧化钠溶液、羧甲基纤维素溶液对聚氨酯泡沫进行处理,提高了耐磨陶瓷浆料与聚氨酯泡沫的附着力,使得耐磨陶瓷浆料更易附着并附着更加紧密,进而提升了耐磨轻质陶瓷产品的耐磨性能和力学性能,沉淀抑制剂的添加,使得制得的耐磨陶瓷浆料细度大幅度提升,使其更加均匀,进而使得制得的耐磨轻质陶瓷紧密度更高,从而提升其力学性能及耐磨性能。
本发明公开了一种碳化硅注塑成型工艺,属于碳化硅注塑成型技术领域,其技术方案要点是,包括如下步骤:S1、原料经过球磨、烘干、破碎过筛得到粉体Ⅰ;S2、使粉体Ⅰ经过冷等静压、破碎、过筛,获得粉体Ⅱ;S3、粉体Ⅱ和粘接剂经过密炼、冷却破碎、过筛获得喂料颗粒;S4、喂料颗粒通过注射成型获得陶瓷生坯;S5、将陶瓷生坯脱蜡浸泡获得坯体;S6、坯体烧结后获得产品。本发明的碳化硅注塑成型通过制备粉料、冷等成型、密炼喂料、注射成型、排蜡脱脂、烧结等工序的相互配合,能够获得注塑密度为3.13~3.17g/cm3、抗弯强度≥390MPa的产品;通过该工艺能够获得更高品质的产品,满足更多高要求应用场景的需求。
本发明涉及一种不锈钢增强碳化硅复合陶瓷LED散热器的制备方法,其为将碳化硅粉和不锈钢粉及粘结剂进行预混,然后加入混炼造粒一体机中,进行混炼及造粒;将造粒后的颗粒加入注塑机中,注射到散热器造型的模具中得到的散热器生坯;放入催化脱脂炉脱脂,使用草酸或硝酸催化脱脂,将粘结剂脱除70~90%;之后烧结,得到不锈钢增强碳化硅复合陶瓷LED模组散热器;该散热器结构上具有模块化设计,一面用于安装LED光源,另一面为散热鳍片,并具有螺栓固定孔和线缆孔。该方法获得的不锈钢增强碳化硅复合陶瓷LED模组散热器弯曲强度≥600MPa,导热系数≥9w/m*k,耐腐蚀性优良,适用于腐蚀性环境LED散热。
本发明公开了一种透气析氯电极的制备方法,包括以下步骤:1)基体处理;2)前驱体沉积浴配制;3)沉积层制备;4)薄膜中间层制备;5)活性溶液配制;6)烧结。本发明提供了一种析氯电位低、使用寿命长、电解效率高、运行成本低的新型次氯酸钠发生器的透气析氯电极的制备方法。
本发明涉及永磁材料技术领域,具体涉及一种石墨烯稀土永磁材料及其制备方法。石墨烯稀土永磁材料包括以下质量百分比的原料:钕20.6‑23.4%、镨6.6‑7.5%、硼0.95‑1.20%、钴0.4‑0.6%、铜0.11‑0.15%、镧2.0‑2.4%、铈1.7‑2.1%、石墨烯1‑5%,余量为铁。本发明的石墨烯稀土永磁材料具有良好的耐温性、导电性和磁性能,且不含有重稀土元素的铽、镝重稀土元素,在获得优良性能的石墨烯稀土永磁材料的同时,大大降低了稀土永磁体的成本,有利于稀土资源的有效利用,提升产品产量;其该方法工艺简单,便于控制,生产成本低,生产效率高,制备的产品性能稳定。
本发明涉及一种适用于手机中框MIM不锈钢喂料及其制品制备方法,包括以下各组分,不锈钢混合粉末料和成型剂,所述不锈钢混合粉末与成型剂两者按重量比90:10至92:8的比例来配制;所述的不锈钢混合粉末料包括不锈钢综合粉末和碳化硅晶须,所述的不锈钢综合粉末为水雾化工艺生产的树叶状粉末与水雾化工艺生产球形状粉末组成本发明的优点是:通过对原材料进行不同形状规格与成分金属粉末的组合,再针对这种组合,搭配一个合理组分的高分子成型剂,让材料达到一个流动性好,不易变形,光泽度好硬度高的性能。
本发明公开了一种陶瓷‑金属复合材料与金属材料的连接件及其制备方法,将陶瓷‑金属复合材料与金属材料通过基于挤出成型的双喷头3D打印技术一体复合,再经脱脂、烧结,提高了复合材料与金属材料之间的结合性能和连接强度,实现陶瓷‑金属复合材料与金属材料的稳定、高强度连接,解决了现有技术陶瓷‑金属复合材料和金属材料间因热物理性能(热膨胀系数、热导率等)差异过大而导致的连接难度大、界面残余应力较大、界面结合性能差以及连接接头力学性能差的问题。
本发明公开了一种记忆合金骨缺陷修复生物陶瓷材料的制备方法,该工艺将无水磷酸氢二钠、硫酸铵、乙酸钙、甘油磷酸钠等进行加压反应,添加润滑剂和消泡剂制作材料的有机组份,然后利用球磨工艺将二氧化钛、二氧化硅、镍粉、羟基磷灰石、三磷酸钙、二元磷酸钙、二水磷酸氢钙、磷酸钙镁石等原材料混合物进行研磨、干燥、活化、过筛分选,制备陶瓷母料,进一步将上述有机组份和陶瓷母料进行逐级递进烧结,最后利用双螺杆挤出技术进行造粒、真空脱水、塑型、高压蒸汽灭菌等步骤制备得到记忆合金骨缺陷修复生物陶瓷材料。制备而成的记忆合金骨缺陷修复生物陶瓷材料,其具有记忆合金的功能、可塑性强、耐压抗弯,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种Fe3Al金属间化合物滤芯及其预氧化处理方法与应用,属于无机过滤膜技术领域。本发明所述的预氧化处理方法,是在加热区间采用保护性气体(即还原性气体或者惰性气体),避免了Fe氧化物的生成。在达到预处理温度后,切换到氧化性气体进行处理,这样得到的Al2O3保护膜是相对连续致密的。通过本发明所述预氧化处理方法得到的Fe3Al金属间化合物滤芯表面形成的Al2O3保护膜是连续致密的且该保护膜厚度为1~2μm,从而其各项耐腐蚀性能,其用于制备滤材的市场前景广。
本发明公开了一种SiC纤维增强高孔隙率Ti基记忆合金复合材料与制备;本发明针对高孔隙率Ti基记忆合金的低强度问题,在常规粉末冶金基础上,首先把带有保护涂层的极细SiC纤维与纳米级TiH2‑Nb‑ZrH2粉末在混粉机上均匀混合;然后将混合粉末与一定量造孔剂在混粉机上再次混合;接着将SiC/TiH2‑Nb‑ZrH2/造孔剂混合体在合适压力下冷压,制成生胚;最后将生坯放入管式炉中进行烧结,获得SiC纤维增强医用高孔隙率Ti基记忆合金复合材料。该制备工艺过程简单、成本低廉,易于工业化生产。
本发明公开了一种铁和碳化钛混合料,其由下列重量百分比的原料配制而成:碳化钛30~50%、铁50~70%。本发明还公开了一种利用铁和碳化混合料在冷压模具表面制作涂层的方法。与现有技术相比,本发明使得经过表面强化后的冷压模具,硬度和耐磨性可大大提高,使用寿命也明显增加;碳化钛具有高硬度、高强度、高弹性模量以及优异耐磨性能,成本较传统硬质相WC低,性能与其相当,可有效节省成本。制备工艺简单,能耗低,适用于工业化生产。
本发明公开了一种增强增韧型聚羧酸系减水剂、制备方法及制备装置,属于聚羧酸系减水剂制备技术领域,本发明通过以均匀的速度向聚合单体溶液中同时添加引发剂溶液和蓄热瓷粉,使两者保持相同的添加时间,在节约反应时间的同时使各物质混合地更加充分均匀,提高了聚羧酸系减水剂的制备效率;当外界温度升高时,蓄热瓷粉会吸收大量的热,使聚羧酸系减水剂中的分子链无法吸收足够的热量进行分解断裂,保持其原有的分子性能,提高了热稳定性,显著提高了其在高温下的保坍性能;同时因蓄热瓷粉极低的吸水率,降低了HLB(水油度)值,降低水泥粒子与水生成结合水的可能性,释放出更多的自由水,从而降低水泥浆体粘度。
本发明公开了一种多孔平板式散热器、系统及散热器制造方法,该散热器包括散热器本体,所述散热器本体内部形成有一腔体,在所述腔体的底部内壁上形成有多孔结构;在所述腔体内设置有热管工质;所述腔体的底部外表面被磨削成平面,以作为传热接触平面。过在传热接触平面相对的腔体底部内壁上形成有多孔结构,从而可以有效、快速地实现热传导,以将传热接触平面所接触到的发热元件(比如CPU)所产生的热量快速、高效地传导,多孔结构作为汽化的核心,可以有效提高传热效率;同时,由于传热接触平面是一磨削形成的平面,其和发热元件接触处平面度高,可降低接触热阻,进而可以进一步地提高传热效率。
本发明公开了一种耐蚀钢结硬质合金及其制备方法,耐蚀钢结硬质合金由质量百分比为35~70%的硬质相和余量的钢基体粘结剂,所述钢基体粘结剂组成为锰、硅、铬、镍、磷、硫、石墨、钼以及铁。本发明提供的耐蚀钢结硬质合金在保持钢结硬质合金性能的基础上,其钢基粘结剂可以有效的改善复合材料在大气、蒸汽、水等弱腐蚀介质中的耐蚀性能,有效提高钢结硬质合金的寿命及应用领域。
本发明公开了一种超弹性梯度孔隙多孔NiTi合金的制备方法。该方法包括步骤:(1)把粗钛粉和镍粉按照原子比为(47~50)∶(53~50)混合,根据镍粉颗粒尺寸不同,将混合粉末依次编号为S-I、S-II和S-III;把纯钛粉和镍粉按照Ti和Ni相同原子比混合均匀,根据镍粉颗粒尺寸不同,将混合粉末依次编号为S-IV、S-V、S-VI;(2)沿着模具的径向或者轴向,分成2~5层,压制成型,得到分层的梯度孔隙NiTi合金的生坯;(3)把生坯放入烧结炉中,在保护气体氛围下进行烧结,得到不同梯度孔隙分布多孔NiTi合金。本发明多孔NiTi形状记忆合金既适合组织长入,又具有良好力学性能。
本发明公开了一种镍和二硼化钛混合料,其由下列重量百分比的原料配制而成:二硼化钛20~40%、镍60~80%。本发明还公开了一种利用镍和二硼化钛混合料在金属基体上制作涂层的方法。与现有技术相比,本发明使得经过表面强化后的金属基体,硬度和耐磨性可大大提高,使用寿命也明显增加;二硼化钛具有高硬度、高强度、高弹性模量以及优异耐磨性能,成本较传统硬质相WC低,性能与其相当,可有效节省成本。制备工艺简单,能耗低,适用于工业化生产。
本发明公开了一种高强韧多晶硬质合金挤压圆棒及其制备方法,配方包括:碳化钨、陶瓷纳米纤维、黏结相、钴粉、铍铜合金、碳化钛、碳粉、精炼石蜡、添加剂和抑制剂,各组分的质量百分含量分别是:15‑25%的碳化钨、20‑30%的陶瓷纳米纤维、15‑25%的黏结相、10‑20%的钴粉、2‑4%的铍铜合金、10‑20%的碳化钛、1‑3%的碳粉、5‑10%的精炼石蜡、0.5‑1%的添加剂和0.5‑1%的抑制剂;该发明,安全可靠,采用碳化钨、陶瓷纳米纤维、钴粉与铍铜合金作为原料,加入了碳粉与精炼石蜡,摒弃传统直接采用金属为原料的制作工艺,更大的提升了该圆棒的强度与硬度,碳粉与精炼石蜡提升了该圆棒的韧性,且该圆棒采用真空挤压方式加工,快速凝结合金粉末,提高该圆棒抗磨损性能。
本发明公开了一种通过渗Al制备FeAl基金属间化合物柔性膜的方法。本方法采用烧结工艺制备Fe基合金柔性膜,然后采用粉末包埋法渗Al,渗Al剂由铁铝合金粉末、Al2O3粉末和NH4Cl组成,形成FeAl基金属间化合物柔性膜。本发明克服了传统过滤膜的不足,制备的FeAl基金属间化合物柔性膜孔隙率高,具有良好的抗高温氧化、硫化性能,力学性能与过滤性能,可用于高温环境,强腐蚀环境下的过滤分离提纯。
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