本发明公开一种金属粉末注射成形不锈钢‑铁基喂料配方,包括粘接剂和金属粉末;其中,粘接剂成分中有聚甲醛、聚丙烯、EVA树脂、硬脂酸;一种金属粉末注射成形不锈钢‑铁基喂料配方制作方法,用于制备所述的金属粉末注射成形不锈钢‑铁基喂料配方,具体步骤包括配料、混炼、注射成型、脱脂、烧结、理化检测。所述配方及方法喂料制作方便、成本较低;喂料流动性能好、成形强度高,可不限次数重复使用,不会产生废弃水口料把;脱粘工艺简单,便于操作;烧结密度高,物理性能好;通用于国内外的脱脂工艺,无需更换设备;取代国外进口喂料,克服了国内外金属粉末注射成形用喂料成本高、流动性差、无法重复循环使用的缺点。
本发明实施例提供一种用于制造虚拟现实设备的夹持件的方法,用于解决现有技术中的夹持件在用户的使用过程中容易折断或者损坏这一问题。本发明实施例一种用于制造虚拟现实设备的夹持件的方法的技术方案包括:S1:金属粉末注塑成型,得到具有预定形状的金属层;S2:将所述金属层置于注塑模具中与硅胶注塑成型为一体,得到所述夹持件。所述S1与所述S2之间还包括:S3:将所述金属层进行脱脂去除其中的粘结剂;S4:将脱脂后的所述金属层在真空状态下烧结;S5:将烧结后的所述金属层自然冷却至预设冷却温度时强制冷却;S6:对冷却后的所述金属层进行再加工。
本发明公开了一种氧化物固态电解质、全固态锂离子电池及其制备方法,其中,氧化物固态电解质的制备方法包括步骤:将初始氧化物固态电解质粉末、粘结剂、增塑剂、分散剂、二甲苯及醇类溶剂混合在一起并进行球磨处理后,再进行脱泡处理,制得混合浆料;采用流延法将所述混合浆料涂覆在基板上,干燥后形成膜片;将所述膜片放置到真空管式炉中先进行脱脂处理,然后进行烧结处理,制得所述氧化物固态电解质。本发明采用流延法替代传统压片法,来制得厚度可控且更薄的固态电解质膜,从而具有更高的电导率;进一步地,本发明还采用先脱脂再烧结的方式,使得电解质更容易成瓷,机械性功能更强。
本发明公开了一种金属粉末注射成型工艺制备镜面抛光产品的方法,所述方法包括以下步骤:取金属粉末和塑基无石蜡粘结剂,均匀密炼后造粒,得到金属粉末喂料;取所述金属粉末喂料,用注射机注入模具,通过填充、保压、冷却,得到生坯;将所述生坯用浓硝酸脱脂;将脱脂后的所述生坯在氩气保护下分段烧结,然后冷却,得到高致密度烧结件;对所述高致密度烧结件进行表面锻压处理,抛光后得到镜面抛光的高致密度产品。本发明使用高振实密度的金属粉末及粒度配比,改进了烧结工艺,使得金属粉末注射成型得到的产品表面致密度可以达到98%‑99%。然后再进行表面锻压处理,进一步提升表面致密度和细化晶体组织,使产品能够达到镜面抛光的效果。
本发明涉及镀膜材制备技术领域,且公开了一种智能玻璃阳极电致变色层镀膜材料及其制备方法,配方重量配比为:镍粉40份;铬粉5‑10份;氧化锂5‑10份;氧化锆球65‑70份;纯水29份;分散剂1.8份;氧化钛0.1‑10份;氧化锌0.1‑5份;氧化铝0.1‑5份。该智能玻璃阳极电致变色层镀膜材料的制备方法,通过镍粉与铬粉和氧化锂的混合使用,使镀膜材料的质地变软,同时降低镀膜材料的导磁性,且不影响镀膜材料的透光性,提高了成膜效率。
本发明公开了一种提高硬质合金韧性的方法,包括以下步骤:湿磨制粉,按照重量份数计,取70‑85份碳化钨,10‑25份氢氟酸,5‑11份Co,3‑15份碳化钛和6‑8份镍,混合,加入至湿磨机中,球磨55‑70小时;然后将混合料浆过350目筛,出料沉淀,分离掉上层清液介质;干燥,入混合浆料中加入低熔点石蜡,搅拌使该混合料浆干燥,然后过400目筛,滤除杂质;成型,将干燥后的物料加入混合器中,并加入成型剂,搅拌均匀,然后进行压制成型,得到毛坯硬质合金;对毛坯硬质合金进行烧结,烧结后冷却,得到成品硬质合金。本发明有效提升了硬质合金的韧性,不易碎裂,具有高强度、高硬度的特点,具备优异的耐磨性和耐热疲劳性能,适宜恶劣环境下的稳定工作。
本发明公开了一种具有远红外节能辐射共振波频功能的纳米新材料,通过在载体印刷并高温烧结后会在载体表面形成一层导电膜,电能转换热能和远红外辐射波频能量转换效率高达98.5%,产生的远红外波长为2‑15um,与人体生活波长相近,具有波频共振的效果,进而达到健康理疗功能,电能转热能对比节能效率高达35‑55%综合以上。其独有的能量波断渗入体内,进而会引起人体细胞的原子和分子的共振,促使皮下温度上升,加速血液循环,有利于清除血管囤积物及体内有害物质,将妨害新陈代谢的障碍清除,重新使组织复活,促进酵素生成,达到活化组织细胞、防止老化、强化免疫系统的目的,对于血液循环和微循环障碍引起的多种疾病均具有改善和防治作用。
本发明公开了一种硬质合金棒材及其制造方法,包括以下质量分数的原料:Co粉末4‑6份、Ni3Al粉末3‑5、NbC粉末2份、TiC粉末2份、余量为WC粉末。本发明通过以Ni3Al可替代Co的理念,可生产同等硬度的硬质合金棒材,提高硬质棒材的断裂韧性,降低对于Co稀土资源的需求量,从而降低硬质合金的生产成本。同时,通过对工艺湿磨阶段的分阶打磨,可有效节省工艺流程时间,间接降低生产成本。
本发明提供了一种多相双尺度结构铝锡基合金粉末/纯铝/钢背复合轴瓦带材,轴瓦带材包括由上层的多相双尺度结构Al-Sn基合金层、中间的过渡纯Al层和下层的低碳钢背层组成的三层结构;所述Al-Sn基合金层为采用机械合金化方法制备的、具有多相双尺度结构的Al-Sn-Si-Mg-Cu混合粉末,其组成由:纳米晶Al-Sn-Si合金粉末+微米粗晶Al-Sn合金粉末+纳米晶Cu、Mg、Si等微量组元共同构成。本发明还提供了一种多相双尺度结构铝锡基合金粉末/纯铝/钢背复合轴瓦带材的制备方法,该制备方法采用机械合金化+冷轧+烧结工艺,工艺包括多相双尺度合金粉的制备、钢背的表面处理、初次轧制复合、退火、二次复轧以及烧结等工艺。它解决了机械合金化制备Al-Sn基轴承合金在轴瓦带材工业应用过程中产生的问题,实现了产业化生产。
本发明属于材料技术领域,公开了一种高耐磨金属主轴及其强化方法和应用。该高耐磨金属主轴的强化方法包括以下步骤:确定金属主轴的待强化区域;预处理待强化区域的表面;将硬质合金复合至待强化区域,得到复合层;该复合的方式为电弧堆焊、超声速等离子喷涂、激光熔敷、真空熔敷中的一种;所述硬质合金由以下重量份数的组分组成:8‑16份的铬、6‑10份的镍、2‑3份的钼、13‑18份的碳化钛、2‑5份的铁以及48‑69份的钨。该强化方法使得该金属主轴的耐磨性提高,使用寿命延长,实现了金属主轴的再利用。该金属主轴的强化方法简单,易于产业化实现。
本发明公开了一种超薄柔性均热板及制造方法,包括依次贴合设置的上壳板、上壳板吸液芯、柔性支撑板、下壳板吸液芯和下壳板,所述上壳板设有第一褶皱结构,所述下壳板设有第二褶皱结构,所述第一褶皱结构及第二褶皱结构的位置相对应,所述上壳板及下壳板均为凹坑结构,上壳板及下壳板贴合后形成密闭腔体,所述柔性支撑板为褶皱板,其上设有孔洞。本发明的超薄柔性均热板具有厚度薄,可柔性安装,散热能力高等优点,是柔性以及曲面电子元件散热的理想选择。
本发明公开了一种快速脱脂的钛粉注射成形用喂料及其钛制品;该喂料由钛粉和粘结剂组成。所用钛粉的平均粒度为10‑20μm。粘结剂占喂料总质量的10‑20%,粘结剂各组分的质量百分比分别为活化分散剂0.5‑2%、润滑剂1‑5%、骨架剂5‑15%、填充剂80‑90%。本发明通过配比,将活化分散剂、润滑剂、骨架剂、填充剂和钛粉均匀混合到一起,然后造粒或破碎得到注射成形用喂料。该喂料催化脱脂率在3小时达到73.10%,5小时达到85.50%,接近理论催化脱脂率,烧结前期进行热脱脂,最后脱脂率为99.9%。所制备的脱脂坯缺陷少、保形性好,相比蜡基喂料有很大的提升。最终烧结的钛制品不变形,表面光滑,无鼓包,具有较高的尺寸精度和表面精度,同时具有优异的力学性能。
本发明揭示了一种铝钪靶材的制备方法,包括以下步骤:将铝钪合金块粉碎、筛分后得到铝钪合金粉末;将所述铝钪合金粉末与铝粉或钪粉按照一定比例进行混合,进行均质处理后得到混合粉末;将所述混合粉末进行烧结后得到铝钪靶坯;将所述铝钪靶坯进行机加工得到铝钪靶材。本发明提供的一种铝钪靶材的制备方法,通过采用铝钪合金粉末与铝粉或钪粉进行混合,制备低钪含量的铝钪靶材只需要添加铝粉混合,制备高钪含量的铝钪靶材只需要添加钪粉混合,不需要经过繁琐的熔炼过程,同时也能有效解决现有技术采用钪粉和铝粉混合后热压烧结,导致使用过多昂贵的金属钪粉而产生成分偏析、氧含量高和晶粒尺寸不均匀的技术问题。
本发明公开了一种可用于刹车片的减震耐磨自润滑复合材料及其制备方法,该复合材料是由金属基体层和塑料层组成,金属基体层是由铁粉和铜粉与若干圆锥状增强体构成,所述圆锥状增强体的底部位于所述母体金属铁粉和铜粉的上表面,由表及里增强体的体积分数逐渐减小,增强体通过混合物颗粒预制体与母液金属的熔渗而形成;所述塑料层的成分以重量份数计,包括以下组分:石墨1‑3份,聚四氟乙烯5‑15份,聚丙烯纤维8‑12份,尼龙66 60‑70份。本发明制得的复合材料耐磨性能优异,减震性好,耐冲击性能优异,耐热、耐化学腐蚀性能好,自润滑性能佳,且对环境无害,制备成本低。
本发明公开了一种具有异形孔阵列结构的锂离子电池集流体及制造方法制备所需尺寸和数量的金属箔片,各金属箔片外形尺寸相同,将所凹模固定在激光器加工台面上,通过离散分层方法设计出每一层金属箔片对应的二维结构,将已制备好的金属箔片中的一片放入夹具的凹模内加工出设定的孔槽结构;依次放入下一层金属箔片,激光器在这一层金属箔片上加工出所设定的孔槽结构;依次重复上述操作直至完成所有金属箔片上二维结构的加工;利用凸模与凹模将金属箔片压实后放入烧结炉进行保温烧结,后冷却至室温;本发明不仅可以满足具有异形孔阵列结构的锂离子电池集流体的制造要求,同时可以完成具有介观尺度规则三维孔槽结构的金属薄片的制造。
一种前驱体、多孔介质燃烧器及制法、改善SiC抗氧化方法,属于碳化硅领域。前驱体包括:多孔的基体,该基体是碳化硅的材质;以及附着层。其中的附着层结合于基体,且附着层含有三氧化二铝、三氧化二铬和树脂。利用上述的前驱体通过反应烧结上述前驱体中的经过碳化的树脂可以转化为碳化硅。因此该前驱体可以使所获得多孔介质燃烧器的制作更简单、成本低廉且量产,更好地,所获得燃烧器的高温抗氧化性能得到改善。
本发明涉及增材制造领域,提供了一种金刚石/立方氮化硼—陶瓷复合材料DLP成型方法,其制备方法包括将金刚石或立方氮化硼粉体、陶瓷粉体与烧结助剂混合均匀;将混合粉体加入到含光敏树脂的溶液中,加入金属盐溶解于该溶液中,从而配置成DLP浆料;进行DLP打印;将打印获得的样品进行排胶、还原、烧结,获得金刚石/立方氮化硼‑陶瓷复合材料DLP打印样件。本发明提供的金刚石/立方氮化硼—陶瓷复合材料DLP成型方法能够有效制备具有复杂形状及内部结构的超硬材料工具,确保金刚石/立方氮化硼或立方氮化硼在高温烧结过程中的稳定性,解决了传统成型工艺难以获得具有复杂结构的问题。
本发明涉及一种自润滑陶瓷材料及其制备方法,属于冶金技术领域。本发明通过3D打印技术将氧化铝微粉、钼粉平铺于选择性激光烧结成型设备中进行3D打印成空间有序的蜂窝结构材料,再利用类石墨烯结构二硫化钼、银、硫酸钡、共晶粉组成的复合粉末作为固体润滑剂,利用表面空间有序的蜂窝结构的自身减摩抗磨性能和填充的固体润滑剂的协同作用,可进一步降低材料在室温、中温下的摩擦系数,进而实现该层状复合材料在室温到800℃温度范围内的连续自润滑;本发明利用银从涂层内部扩散到表面形成一层连续的润滑膜,该润滑膜可以抑制钼的氧化,还使材料的纳米硬度和弹性模量得到提高,力学性能得到提升。
本发明公开了一种一次性激光金属热疗靶头,靶头主体包括铝钛合金和纯银镀层;靶头主体为前端带有锥头的圆柱体,由铝钛合金制成,靶头主体的前端外壁包覆纯银镀层;靶头主体的后端为延伸塑料管,延伸塑料管的截面圆周内部设有塑料管真空保温层,延伸塑料管和塑料管真空保温层之间填充保温材料;靶头主体的前端后部设有光纤中空通道、热电偶通道和自控温热敏材料通道,光纤通过光纤连接头与激光发射器连接;线状自控温热敏材料后端插入与激光发射器连接的光纤电线中;激光发射器和温度传感器通过数据传输线与控制计算机连接。本发明激光热疗的靶头能显著增大激光靶头热疗作用面积,避免激光能量聚集引起局部发热,增强激光热疗治疗效果的。
一种真空镀膜药丸载体的制备方法,将所述不锈钢微丝多层、无纺铺制在真空炉中,在10‑2‑10‑3Pa,800‑1000℃下烧结30‑60min,得到均匀的不锈钢微丝毡;不锈钢微丝毡在压力作用下被预冲切为饼状初始内芯;饼状初始内芯冲压至金属坩埚中,得到金属坩埚内紧密装有内芯的载体成品。冲切内芯采用专用冲切装置(100)完成,包括冲压杆组件(40)、冲压平台(30)及预压模具(10)和金属坩埚定位模具(20),能得到大小、厚度、重量一致的圆饼状内芯,表面洁净度完全满足需求,耐腐蚀,不易氧化生锈,保证药丸性能的稳定,对药水的吸附和热蒸发过程的药水挥发速率较一致,最终形成的膜层均匀性也更好。该工艺简单,高效,大大节约人工。
本发明涉及一种1Cr17Ni7不锈钢MIM喂料及其制品制备方法,包括以下各组分,不锈钢粉末和成型剂,所述的不锈钢金属粉末与成型挤两者按重量比90:10至92:8的比例来配制。本发明的优点是:通过发明1Cr17Ni7不锈钢零件金属粉末注射成型喂料与生产工艺,改变了传统1Cr17Ni7不锈钢零件加工困难,加工周期长,加工成本高的缺点,极大降低复杂型1Cr17Ni7不锈钢零件的生产加工成本,响应国家号召,节能减排,提高国内制造业技术创新生产水平。
本申请涉及电容领域,具体公开了一种高压固态电容的制备方法及制备装置,所述高压固态电容制备方法包括以下步骤:蚀刻、化成、裁剪、卷绕、含浸、封装和老化;所述高压固态电容制备装置包括用于阳极箔蚀刻用的蚀刻设备、用于裁剪阳极箔、阴极箔和电解纸的裁切设备、用于卷绕阳极箔、阴极箔、电解纸的卷绕设备和和用于芯包含浸所用的浸泡设备。
本发明公开了一种金属铸件及其制备方法和应用。本发明的金属铸件的制备方法,包括以下步骤:S1.将钨基合金内核固定于压铸模具中,并预热;S2.将铝基合金熔体注射入所述压铸模具中,压铸成型;S3.对步骤S2所得铸件进行热等静压处理。上述制备方法,可将钨基合金和铝基合金完美结合,获取外观、结构和力学性能均非常优异的金属铸件。本发明还提供了上述制备方法制得的金属铸件以及上述金属铸件的应用。
本发明提供了一种超细晶硬质合金,由以下重量百分比的组分制备而成:Co 8~12%,抑制剂0.6~1%,余量为WC,各组分的重量百分比之和为100%。本发明还提供了该超细晶硬质合金的制备方法。本发明所提供的超细晶硬质合金使用了能有效抑制晶粒长大的抑制剂,具有较好的力学性能。
本发明涉及一种用于竖式热管冷凝器的复合外结构热管,包括管体,管体的一段是冷凝段,另一段是蒸发段;管体外对应冷凝段为外翅片结构,对应蒸发段为外沟槽结构。本发明还涉及一种用于竖式热管冷凝器的复合外结构热管的制造方法,包括:管体的加工,外翅片单元、上端盖和下端盖的加工,外翅片结构的加工,吸液芯的加工和封装步骤。本发明具有加工工艺简单可靠,用于竖式热管冷凝器时,冷凝效果好,维护简单的优点,属于冷凝器的零部件技术领域。
一种硬质合金加工方法,先进行湿磨制粉:分别取70‑85份WC、10‑25份Co和3‑15份TiC混合,加入至湿磨机中球磨,将混合料浆过350目筛得到料浆;S2,将所得到的料浆加入双螺旋混合器中,待介质干燥完毕后,通入冷冻冷水对料浆进行冷却,将干燥的混料过振动筛;S3,将得到的混料28‑30千克加入到混合器中,再加入55克成型剂,混合35‑45分钟,并且在1000‑1500Mpa压力下进行挤压,得到毛坯硬质合金工具;S4,对毛坯硬质合金工具进行切型、修复;S5,将硬质合金工具进行烧结;出炉,过喷砂机喷砂处理即得成品硬质合金工具。本发明制造的硬质合金强度高,硬度高。
本发明公开了一种可调控板状WC晶粒排列状态的硬质合金的制备方法,按合金的理论成分计,称取的W粉由两种颗粒大小明显不同的W原料以一定的重量比例所组成,并称取石墨粉及Co粉;通过调节行星式球磨的工艺参数先对W‑C‑Co粉末进行行星式球磨;然后再通过调控等离子体辅助球磨,获得由小尺寸片层状W薄片与大尺度片层状W薄片共同组成的W‑C‑Co复合粉末;随后将球磨粉末进行压制成型,经高温原位碳化烧结得到致密的板状WC晶粒硬质合金。本发明不仅制备工艺简单,耗能低,而且可实现烧结块体中板状WC排列取向程度的调控,进一步优化了板状WC晶粒WC‑Co硬质合金的力学性能,使硬质合金具有优良的综合力学性能。
本发明公开一种半导体α‑GeTe靶材及其制备方法,在惰性气体环境下将Ge和Te加热熔炼成合金;然后从合金一端开始分段进行降温冷却;经过真空均匀化淬火处理,再经真空热压烧结后,得到半导体α‑GeTe靶材。熔炼过程无需进行真空封管,优化了工艺,降低了成本;采用定向凝固技术,对GeTe锭进行提纯;进一步真空均匀化淬火处理和真空热压烧结技术使得合成的GeTe靶材成份均匀,具有较高的致密度,相对密度≥98.1%;含氧量≤0.0489%;Te含量为63.32~64.12wt%。保证靶材使用性能的优异性的同时也适合产业化生产。
本发明公开了一种彩色透明陶瓷及其制备方法,先将要获得的彩色透明陶瓷粉料,着色剂及烧结助剂采用行星球磨工艺充分混合,球磨预定时间后干燥,干燥后的粉料破碎过筛,再依次进行预压成型、冷等静压处理、高温烧结以及研磨/抛光步骤,制备得到彩色透明陶瓷样品。本发明可以制备得到彩色的透明陶瓷,其采用复合烧结助剂有效地促进了陶瓷的烧结进程,降低了烧结温度,提高了透明陶瓷的透光性,同时着色剂一次添加简化了制备工艺。
本发明提供了一种适用于光学陶瓷的冷等静压方法和光学陶瓷的制备方法,冷等静压方法包括以下步骤:a)将干压成型后的若干光学陶瓷圆柱体状素胚堆叠成一个圆柱体,并且每两个圆柱体状素胚之间用圆形称量纸隔开;b)将步骤a)堆叠成的圆柱体用保鲜膜包裹至少2层;c)将步骤b)包裹好的圆柱体放入真空袋中抽真空,然后冷等静压,经卸压得到冷等静压后的光学陶瓷素胚。采用本发明新的冷等静压的方法,可以制备出边缘受损较少的陶瓷胚体,进而制备出具有高透过率的陶瓷片。实验证明,本发明实施例采用新型的冷等静压技术烧结出的Nd:YAG激光陶瓷边缘缺陷大大的减少,抛光后透过率可达81%。
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