本发明公开了一种基于直写成型的短碳纤维增韧陶瓷复合材料成型方法,该方法首先制备具有剪切变稀流变性的短碳纤维增韧陶瓷浆料,利用3D打印设备,制备短碳纤维直写成型素坯;最后制备纤维界面层和运用致密化工艺,得到短碳纤维增韧复合陶瓷零件。本发明能够使得零件中的纤维呈高度定向排列,同时可以根据零件结构控制打印路径,最大化增韧效果;可以得到具有良好韧性、高强度、孔隙率低和满足特定功能要求的短碳纤维增强陶瓷零件。
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。
本发明公开了一种烧结钕铁硼磁体渗镝工艺,包括以下步骤:(1)制备磁体黑片;(2)磁体黑片表面处理;(3)制备渗材浆料;(4)涂覆;(5)渗镝热处理;(6)低温回火。本发明通过在烧结钕铁硼磁体表面涂覆渗材浆液以形成渗材粉末涂层,再经渗镝热处理与低温回火处理在烧结钕铁硼磁体表面形成一层高内禀矫顽力的表层,以提高烧结钕铁硼磁体的矫顽力,对设备要求低,操作简单,成本较低,可以实现大批量生产,便于推广。
本发明的名称为母排联接式高性能IGBT模块及其制作方法。属于功率半导体器件和电力电子技术领域。它主要是解决现有铝丝键合存在芯片和联接线间的接触面积小、IGBT器件的浪涌电流能力和过载能力不够高、器件工作可靠性不够高的问题。它的主要特征是:包括外壳、底板、电极和封装在外壳内的半导体芯片、DBC、电极、母排、钼片、焊料等。所述的芯片、DBC、电极相互间是通过母排联接的。母排联接方法是将各部件依次组装在专用的制具中,并紧固,在真空炉中焊接而成。本发明能显著提高IGBT器件的频率特性,改善器件的开关性能,对高频、大功率、高可靠性半导体器件非常适用。相比传统技术,可节省投资,缩短生产加工周期。
一种碳化钛金属陶瓷烧结同时与结构钢焊接方法,其Al、Ti在粘结相中按重量比计,含量为3~15份;调节硬质相TiC按体积比计,含量为50~75份,工艺中烧结阶段:清洁结构钢表面;将金属陶瓷粉末压坯直接放在结构钢的清洁表面;对金属陶瓷排粘:在300~600℃情况下去除成型剂;烧结保温:以10℃~15℃/min的速度升到烧结温度,保温,实现金属陶瓷烧结的同时与结构钢焊接成一体;以15℃~20℃/min的速度冷却;调质处理。它生产效率高、焊接强度高、不需专门焊接设备。
本发明提供一种R-T-B永磁体的制备方法,所述制备方法的主要步骤是:1)原材料经过熔化,浇铸,得到条带片;2)将条带片进行氢爆处理,得到中碎粉;3)将中碎粉进行气流磨制粉;4)在密封垂直压机中进行压制成型;5)在真空或惰性气体气氛中实施预烧结;6)将预烧坯机加工成所需的形状;7)涂覆处理:将重稀土化合物粉末分散于有机溶剂中形成浆液,将预烧坯浸渍于浆液中,然后将处理后的预烧坯放入料盒中;8)在820-950℃进行二次烧结并同时进行重稀土元素的一次扩散,冷却后,在450-620℃温度范围内进行重稀土元素的二次扩散,冷却得到R-T-B永磁体。根据该制备方法制备得到的永磁体,剩磁、矫顽力得到了显著提高,方形度得到了明显改善。
本发明涉及一种LED用荧光透明陶瓷薄片的制备方法,包括:在去离子水中加入与水质量比为2:1~5:1的稀土掺杂的钇铝石榴石(RE:YAG)原料粉体、烧结助剂和分散剂混合球磨0.5~4小时得到均匀分散的水性浆料,再分别加入水溶性环氧树脂和固化剂分别球磨1~4小时和0.1~1小时,将所得水性浆料注入由两层板中间夹以垫条构成的组合模具中成型得到陶瓷薄片素坯并经烧成工序和退火处理得到所述荧光透明陶瓷薄片。本发明制备的陶瓷薄片尺寸,厚度皆可控,样品质量高,工艺简单、制备效率高、成本低,大大拓宽了LED用RE:YAG透明陶瓷薄片的制备途径。
本发明公开了一种性能好使用寿命长的轴承材料,由下列重量份的原料制成:铝85-90、锌5-8、硫3-4、银1-2、锆0.5-1、聚四氟乙烯粉3-4、二硫化钼0.8-1.5、硬脂酸2-3、甲基纤维素0.6-1、石墨1-1.5、次磷酸镁0.8-1.2、氧化铋0.4-0.6、明矾0.6-0.8、油酸适量;本发明配方合理,制造的轴承材料强度高,承压力强,组织致密,微观结构良好,刚度、硬度、耐疲劳性能、抗拉强度等性能优良,使用寿命长,对环境污染小,生产步骤简单,效率高,值得推广。
本发明公开了一种铜锡晶界改性抗蚀烧结钕铁硼磁体及其制备工艺。铜锡晶界改性抗蚀烧结钕铁硼磁体的通式为(RExFe100-x-y-zCoyBz)100-v(Cu100-uSnu)v。本发明的有益效果是:制得的磁体与未经铜锡合金晶界改性的磁体相比,具有更高的抗腐蚀能力;同时与现有磁体制备方法相比,利用高电位低熔点的铜锡合金进行晶界改性,降低了烧结和热处理温度,可以节约大量的能源,减少了材料的生产成本。
一种烧结钕铁硼磁体,其主要成分包括稀土元素R,添加元素T,铁Fe和硼B,拥有富稀土相和具有Nd2Fe14B晶体结构的主相,其特征在于:所述磁体的最大磁能积(BH)max,单位MGOe,与内禀矫顽力Hcj,单位kOe的数值之和不小于70,即(BH)max(MGOe)+Hcj(kOe)≥70。这种烧结钕铁硼磁体的制造方法包括熔炼合金、制粉、混粉、压型、烧结和热处理工序。本发明通过控制成分配方和优化工艺条件,使主相在磁体中保持适当的比例且较高的磁体主相晶粒的取向度,优化边界富稀土相和微结构,使得烧结钕铁硼磁体同时具有高的最大磁能积和高的内禀矫顽力,从而获得(BH)max(MGOe)+Hcj(kOe)≥70的超高性能的烧结钕铁硼磁体。
本发明公开了一种刀具材料的复合硬质合金的制备方法,该复合硬质合金材料由下列重量份数的组分制得:按如下重量份准备原材料:纳米碳化钛35-40份、纳米氮化钛5-15份、碳化钨7-9份、碳化铌5-8份、碳化硅3-7份、钴粉3-5份、氧化钇1-3份、碳化硼1-3份、铜粉1-5份。该方法包括如下步骤:备料、制备贫碳合金粉末、制备预烧结基体、渗碳处理和分步烧制。本发明制备的复合硬质合金强度高、韧性好、耐磨、热冲击性能好。
本发明公开了一种高强碳纤维增强磷酸锆陶瓷基复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸锆60-70、聚乙二醇2-3、氧化镁10-15、改性高弹碳纤维10-13、碳纳米管7-9、甲基丙烯酸羟甲酯5-8、过硫酸钾0.03-0.04、石蜡乳液1-2、三亚乙基四胺0.2-0.4、钛白粉5-8、聚异丁烯1-2、乙醇20-25、去离子水30-50;本发明采用改性高强碳纤维作为增强相,具有优良的抗氧化、增强陶瓷韧性、强度、耐高低温、导热性好和膨胀系数小的优点,添加的氧化镁在高温下产生液相,填充了气孔,促进晶粒的发育和坯体的致密化。
本发明公开了一种用于3D打印金属、陶瓷及其复(混)合材质制品水溶型墨水,以及该墨水打印出来的成型品经塑化、脱粘、烧结得到所需材质制品的方法。墨水材料组成质量比:30%—70%材质组份(金属、合金、陶瓷等);1%—9%高分子材料组份(己内酰胺、2-吡咯烷酮、聚对苯二甲酸丙二醇酯、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚乙二醇二丙烯酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、邻苯二甲酸酐、邻苯二甲酰亚胺、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸聚甲基丙烯酸及其共聚物、聚乙烯醇、聚乙二醇、聚氧化乙烯、聚乙烯基吡咯烷酮、聚马来酸酐、开普氏树脂、聚二甲基二烯丙基氯化铵、溶于水的纤维素、单链聚氨酯等的一种或一种以上);69%—21%水。
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。
本发明涉及金属基复合材料技术,旨在提供一种高延伸率银基电接触材料及其制备方法。该原料配方是由重量百分含量计算的下述组分组成:银粉84~88%、碳化硅晶须1~8%、铜纤维2~6%、纳米二氧化硅溶胶1~12.9%、表面改性剂0.1~1%。本发明通过纳米二氧化硅溶胶改性,在银基体中形成连续网络结构,充分发挥了碳化硅晶须和铜纤维的优良性质,提高了银基电接触材料的延伸率、电导率和抗拉强度,进而弥补了现有环保型银基电接触材料可加工性能差、电阻率高等不足。本发明的制备过程环保、操作简单、成本较低。在达到同等性能的条件下,可以降低电接触材料中银的使用量,从而节约贵金属资源。
发明公开了一种微观非均匀成份及结构的硬质合金及其制备方法。该硬质合金中总Co含量为3~30wt%;Co相中含W的不均匀典型含量的质量百分数分别为38%,27.4%,11%,7.6%,5.0%,1.0%,最高含量处和最低含量处相差27%(质量百分数);该硬质合金的密度14.38g/cm3、抗弯强度2480kg/mm2,HRA硬度为86.8,断裂韧性16.3MPa﹒m1/2。其制备方法采用含不同碳量WC?Co合金团粒和不同碳量的普通WC粉末复配来调整预混合金粉中各组分的比例,然后经掺胶压制和烧结,得到微观非均匀成份及结构的硬质合金。本发明制备的微观非均匀成份及结构的硬质合金同时具有非均匀成分和结构,因此耐腐蚀、韧性高、耐磨损,其制备方法不需要新的生产设备,简单易行。
一种硅硼碳氮锆陶瓷复合材料及其制备方法,本发明的溶胶凝胶液体以正丙醇锆、乙酰丙酮和无水乙醇为原料。其中,正丙醇锆为氧化锆的先驱体,正丙醇锆与乙酰丙酮会发生凝胶反应,乙醇为溶剂;硅粉、石墨和六方氮化硼为硅硼碳氮陶瓷复合粉末的原料。方法:将正丙醇锆,乙酰丙酮在无水乙醇溶液中磁力搅拌48小时候,形成凝胶溶液,然后将硅硼碳氮陶瓷复合粉末按照一定比例与溶液混合,磁力搅拌48小时后烘干,在管式炉中550℃条件下裂解3小时,得到硅硼碳氮‑氧化锆陶瓷复合材料。将粉末在放电等离子中2000℃加压烧结,进行原位反应烧结。本发明所合成的硅硼碳氮锆陶瓷复合材料界面结合强度高、综合性能好,特别适于制造航天防热用核心零部件。
本发明公开了一种高性能铁基复合材料的制备方法,依次包括:步骤一、称取以下重量份数的配料:5份的碳纳米管、20份的镀铜石墨烯、5份的镀铜碳纤维,5份的氮化钽,2.2份的镍粉、2份的铜粉和200份的Fe粉;步骤二、将所述步骤一制备的混合料在750Mpa的压力下压制;得到毛坯;步骤三、将所述步骤二制备的坯料进行二期烧结;得到烧结后的合金块;步骤四、将所述步骤三处理后的合金块进行热处理;得到本发明高耐磨铁基复合材料。本发明方法采用特定的配方和工艺,制备得到的铁基复合材料不仅具有高的韧性、超高强度和超高耐磨性,而且具有吸音降噪的功能;特别适合汽车发动机零件。
一种粗颗粒及超粗颗粒硬质合金的制备新方法,包括以下步骤:(1)将硬质相原料破碎后,进行粒度分级,获得所需平均粒度及粒度分布的硬质相粉末;(2)将经预处理的硬质相粉末放入物理气相沉积粉体镀膜机中,在硬质相粉末表面镀粘结相,获得粘结相重量百分含量在3%~20%的混合料;(3)向获得的混合料中通入氩气钝化后过筛,然后掺入1~8wt%成型剂,干燥后过筛;(4)采用模压、等静压、注射成型或者挤压成型的方法获得所需要的形状。(5)对成型后的产品进行脱蜡处理,脱出其中的成型剂,然后在1300~1450℃烧结1~2小时。采用本发明的方法制备的硬质合金,粘结相分布均匀、硬质相邻接度低,颗粒粗,没有杂质污染。
本发明涉及一种筒式弹性金属塑料轴瓦及其制备方法,它在筒式金属基体圆内焊接2-16块弹性金属塑料瓦面,每块弹性金属塑料瓦面之间设有润滑水槽,经过弹性金属塑料瓦面制作;焊料的配制;弹性金属塑料瓦面预处理;钎焊等工序完成制备方法。本发明具有结构简单,成本低,弹性好,消振能力强,摩擦系数小,承载能力高,自润滑性能及自调节性能好,使用寿命长,不导电,绝缘好,使用异常时,对轴无损伤,维修简便等特点。
本发明涉及制备光学材料的烧结用坩埚领域,尤其涉及一种制备MgF2棒状晶体的多棒孔坩埚烧结装置,其特征在于,包括底盘、晶体载体、钟罩、内加热器、外加热器、内保温筒和外保温筒,该晶体载体是一个有效直径和高度分别为400~600mm的大型多棒孔石墨坩埚,晶体载体居中设置在安装支架上,晶体载体中心开有一个直径Φ80~120mm的芯孔,芯孔内设有内加热器,晶体载体上设有多个盲底圆柱孔,该盲底圆柱孔的直径与多种规格的电子枪坩埚直径一致。与现有技术相比,本发明的优点是:可依据各种电子枪坩埚或埚衬尺寸设计,大批量制备多晶MgF2棒状晶体,采用内外共同加热技术,彻底解决了MgF2镀膜的飞溅、崩点这一世界性难题。
本发明涉及一种复合耐磨件的预制体及用该预制体制造耐磨件的方法。预制体由碳化物陶瓷颗粒或者由硬质合金破碎而来的颗粒与金属粉末混合并在高温下烧结而制成,通过设计不同的模具,可以将预制体制成特定形状,如柱状、条状、块状、蜂窝状等。将预制体规则排列在铸型端面采用普通或负压铸造方法浇铸液态金属后,金属液浸渗入预制体形成复合材料耐磨件,耐磨件的表层由母体金属与复合材料共同组成,采用本方法制备的复合材料耐磨件即保证了耐磨件的耐磨损性能,又具有高的抗冲击能力。
本发明公开了一种点火器用片状碳化硅发热元件,包括碳化硅、炭黑和水基粘结剂,其质量百分比为:碳化硅:93-97%,炭黑:2-4%,水基粘结剂:1-3%,所述碳化硅的纯度≥99.5%,粒度1.2-110微米;所述水基粘结剂为热固形水溶胶,所述水基粘结剂的粘度≥5000厘泊;其生产工艺,包括以下步骤:混料、成型、烘干、修整切割、烧结、检测。该片状碳化硅发热元件各项性能指标达到国外进口同类产品水平,代替进口,降低了燃气炉、热水器等生产厂家的生产成本。
本发明属表面为多孔层人工关节的制造工艺。 该种关节置入人体可不用骨水泥,避免了使用骨水泥 的弊病。该发明解决了形成表面为多孔层的颗粒制 造,粘接方法,据主要技术特征是将一定尺寸的球形 颗粒材料烧结在人工关节柄部表面上。 临床使用该方法制造的人工关节置入人体后,结 合牢固,无毒性,无副作用,使用寿命长。 此种方法可用于各种人工关节的制造。
一种缝纫机半回转梭子成型的制造方法,其步骤是以一体成型方式形成一梭体前段件,且以冲压方式形成一梭体后段件,将梭体前段件与梭体后段件以熔接、焊接方式加以固合,并将一以自动车床一次加工而成的梭轴焊固在梭体后段件上,而获得一半回转梭子,具有提高效率、节省工时的功效,以及具有提高品质稳定度与减少不良率的优点。
本发明提供了一种用低温超声喷雾热转换法制备的WO3-CuO纳米级复合氧化物粉末, 平均粒径≤30nm。经低温300~750℃, 30~60分H2气还原制备成纳米级W-Cu合金粉末(平均粒径≤80nm), 再经高速剪切粉碎, 钢模压制成形和H2气保护1100~1450℃烧结, 或真空或真空-中压烧结, 或(HIP)热等静压烧结可制成超细晶粒W-Cu合金。其优点为合金的相对密度可达98~99.5%; 真空-中压烧结或HIP处理, 残留孔隙<0.01%。合金中的W晶粒平均粒径≤1.5μm。
一种制备YAG纳米粉及透明陶瓷的碳酸氢铵共 沉淀法,属于含稀土氧化物透明制品精细陶瓷制备技术领域, 是以AlCl3和 YCl3混合盐溶液与 NH4HCO3溶液反应生成先驱沉淀物 0.3Y2 (CO3) 3·nH2O·NH4AlO(OH)HCO3,为常压、反向滴定;用 Al+3为0.08~0.3M浓度的混合 盐溶液向0.8~3M浓度 NH4HCO3中滴定时,每1升 NH4HCO3溶液的滴定速度为1~6ml/min;终点pH值9~10, 反应 温度为4~20℃; 在900℃~1200℃流动氧气氛下煅烧2小时 1~2次,得到YAG纳米粉;配入重量比0.2~1wt%的含Si 有机酯或SiO2溶胶,在树脂内衬 球磨罐中湿磨,球磨介质为无水乙醇,加入量为YAG纳米粉 重量的50~200wt%,球磨粉经60℃烘干,150~230MPa冷等 静压压制成生坯,而后在1600℃~1800℃温度下真空炉中烧 结,真空度高于1×10-3Pa, 得到相对密度≥99.1%,在可见光区域透光率为60~75%, 在红外光区域内透光率接近80%的YAG透明陶瓷。
本发明涉及的是一种材料技术领域的Mg2Si-Cu合金及其制备方法。所述合金中,Cu占合金总重量的百分比为1%-20%,余量为Mg2Si。制备方法为:将Mg2Si和铜粉混合,球磨得到纳米级粉体,或先球磨得到纳米级Mg2Si再和纳米铜粉混合,再将上述混合粉体通过快速烧结方法制备成块体材料,在此过程中Cu溶入Mg2Si基体中形成固溶体和Cu-Mg-Si三元化合物。本发明的Mg2Si-Cu合金具有高的强度和韧性。
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。
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