本发明公开了一种预制骨架增强体复合磨盘的制备方法,制得的复合磨盘是由含有硬质相的骨架增强体与基体金属复合而成,方法采用内装硬质材料的管丝制成骨架预制体,进行真空高温冶金烧结,形成含有硬质相的骨架增强体,再将其与基体金属浇铸复合成型,形成由含有硬质相的骨架增强体与基体金属复合而成的磨盘。由于骨架增强体经过了真空高温冶炼烧结,形成了充分的冶金组织结构,且排列有序,均匀分布,性能稳定,整体性强,与基体金属复合仍能保持完整的骨架结构,既发挥了骨架增强体中硬质相的高耐磨性,又保留了基体金属的良好韧性,可进行局部复合、梯度复合或整体复合,达到最佳的使用效果,综合性能显著提高。
本发明公开了一种预制骨架增强体复合耐磨衬板的制备方法,制得的复合耐磨衬板是由含有硬质相的骨架增强体与基体金属复合而成,方法采用内装硬质材料的管丝制成骨架预制体,进行真空高温冶金烧结,形成含有硬质相的骨架增强体,再将其与基体金属浇铸复合成型,形成由含有硬质相的骨架增强体与基体金属复合而成的衬板。由于骨架增强体经过了真空高温冶炼烧结,形成了充分的冶金组织结构,且排列有序,均匀分布,性能稳定,整体性强,与基体金属复合仍能保持完整的骨架结构,既发挥了骨架增强体中硬质相的高耐磨性,又保留了基体金属的良好韧性,可进行局部复合、梯度复合或整体复合,可广泛应用于矿山、电力、冶金、煤炭、建材等耐磨领域。
本发明公开了一种骨架增强体复合锤头的制备方法,制得的复合锤头是由含有硬质相的骨架增强体与基体金属复合而成,该方法采用内装硬质材料的管丝制成骨架预制体,然后进行真空高温冶金烧结,制成含有硬质相的骨架增强体,再将其与基体金属浇铸复合成型,形成由含有硬质相的骨架增强体与基体金属复合而成的锤头。由于骨架增强体经过了真空高温冶炼烧结,形成了充分的冶金组织结构,且排列有序,均匀分布,性能稳定,整体性强,与基体金属复合仍能保持完整的骨架结构,既发挥了骨架增强体中硬质相的高耐磨性,又保留了基体金属的良好韧性,也可进行局部复合、梯度复合,达到最佳的使用效果,综合性能显著提高。
本发明提供了一种钼合金熔炼回收设备和真空脱气除杂熔炼炉,包括主支撑架和真空脱气除杂熔炼炉安装架,主支撑架上设置有真空精炼炉,真空脱气除杂熔炼炉安装架内安装有真空脱气除杂熔炼炉,真空精炼炉位于真空脱气除杂熔炼炉的正下方,真空精炼炉的下方依次设置有结晶装置和拉锭装置。本发明还提供了一种钼合金熔炼回收方法,该方法包括制备自耗电极、真空脱气除杂、精炼和制备回收钼合金块四个步骤。本发明的钼合金熔炼回收设备能够提高了回收钼合金块的纯度,同时提高熔炼效率。本发明的钼合金熔炼回收方法,通过熔炼除杂与精炼提纯的真空分离,能够提高回收钼合金块的质量,同时能够确保钼合金熔炼回收的高效进行。
一种集成热管功能的铜‑金刚石电子封装材料的制备方法,采用一体化熔渗方式制造铜‑金刚石/铜‑铬层状结构材料,选择性溶解去除铬组元,获得铜‑金刚石/多孔铜层状结构。将铜‑金刚石层作为热管管壳一端、多孔铜作为吸液芯可制造热管。具体方法包括:制备多孔铬或铬‑铜薄片,厚度0.2‑5mm;薄片在650‑1450℃的真空、还原或惰性气氛中烧结成形;烧结后的薄片表面堆积0.2‑5mm厚的金刚石颗粒,将纯铜熔液在0.1‑70MPa压力作用下渗入金刚石颗粒层和纯铬或铬铜薄片层,形成铜‑金刚石/铜‑铬层状复合材料;在强碱溶液溶解去除铬组元,形成一侧为铜‑金刚石、另一侧为多孔铜的铜‑金刚石/多孔铜层状结构。
本发明属于液体介质净化领域,公开了一种润滑油净化系统,包括依次连接的进油管、热交换器、废油箱、初级过滤器、加热器、真空分离器、多级滤清器和净油箱;多级滤清器包括滤清管、出油泵、单向阀以及若干次级过滤器;滤清管一端连接真空分离器,另一端依次连接出油泵、单向阀、若干次级过滤器以及净油箱。本发明润滑油净化系统通过加热器、真空分离器以及多级滤清器,实现加热蒸发、真空脱水和过滤三重净化的结合,极大的提升了润滑油净化效率,并且,经过重复试验表明,能够充分达到设计和使用要求,同时实现减少停机的时间、提高生产率、减低产品滤清器的消耗等目的。
本实用新型提供一种烧结炉用笼式加热器。本实用新型一种烧结炉用笼式加热器,包括:第一连接杆、第一发热杆、第二连接杆、第二发热杆、第三连接杆、第三发热杆、第四连接杆、第四发热杆依次连接形成笼式结构;所述至少一个第一笼式加热结构中的所有第四发热杆的第二端与第五连接杆的第一侧连接;所述第一连接杆的下侧与电极连接,所述第四连接杆的下侧与第一支撑杆连接,所述第五连接杆的下侧与第二支撑杆连接。本实用新型成本低、安装简单、强度高,稳固性好,省功率的优点,特别适用于大尺寸的真空烧结炉。
本发明公开了一种TZM合金材料的制备方法,该方法为:一、将钼粉、添加粉末、辅助添加粉末和碳粉置于混料机中混合均匀,得到合金粉末;二、将合金粉末压制成压坯;三、将压坯置于烧结炉中,先在真空条件下对烧结炉进行加热,待炉内温度升至1500℃~1850℃时,保温3h~5h,然后向烧结炉内通入氢气,继续升温至1950℃~2200℃,保温烧结5h~10h,随炉冷却得到TZM合金材料。本发明采用在合金粉末中直接加入碳化物强化相,减少了合金烧结过程中碳元素的损失,同时采用真空烧结与氢气烧结相结合的方法,控制合金烧结过程合金元素的变化趋势,进而实现降低氧含量的目的,氧含量可控制在250ppm以下。
本发明公开了一种耐腐蚀磨损的Cr7C3制备方法,该方法首先将Cr3C2粉在真空条件下进行球磨,结合Cr3C2粉中的含Cr量,再按Cr7C3分子式中原子比和各元素的原子量计算并称重Cr粉加入装Cr3C2粉的罐中,再真空球磨,之后进行真空烧结,随烧结炉一同冷却,得到纯Cr7C3。本发明耐腐蚀磨损的Cr7C3制备方法利用Cr3C2粉和Cr粉,通过球磨和烧结制备得到了理想的单相块体Cr7C3化合物。这种方法工艺过程简单,主要力学性能指标较优良。不仅适用耐磨领域场合,且还可以用于耐蚀(化学腐蚀、高温氧化腐蚀等)领域,以及耐磨和腐蚀交互领域。
本发明公开了本发明公开的是一种遗态结构炭修饰的遮阳网膜材料制备方法。通过对苎麻进行碱处理,真空烧结及退火,功能性胶黏剂,涂胶模压工艺制备苎麻微观形态炭陶粉体修饰功能性遮阳网复合膜材料。得到的苎麻微观形态炭陶粉体修饰功能性遮阳网复合膜材料具有特殊的紫外光吸收特性,既可遮阳、调整光照强度,又可利用特殊光吸收及光转移特性、改善作物光照条件、保湿避光、促进果树生长,在农用领域具有更广阔的应用前景。
本实用新型公开了一种高精密过滤控制阀,包括壳体、控制开关以及滤芯,壳体上设有进水口、出水口和排污口,控制阀设于壳体上且用于控制进水口的开关,滤芯设于壳体内部,出水口与滤芯和壳体内壁之间的空间连通,排污口与滤芯内部连通,滤芯由自内向外依次排列的第一骨架层、第一过滤层、第二过滤层和第二骨架层进行叠加压制与真空烧结而成,第一骨架层、第一过滤层、第二过滤层和第二骨架层均为不锈钢丝网结构;进水口和出水口上均设有连接头,排污口上设有连接堵头。本实用新型的高精密过滤控制阀的进水口和出水口上设有连接头,在排污口上设有连接堵头,这样方便连接和拆卸,当堵塞时,拆卸连接堵头,即可更换内部的滤芯。
本发明公开了一种钇改性Mo2NiB2基金属陶瓷及其制备方法,将钼粉、镍粉、硼粉以及稀土钇粉按照一定比例进行配料,然后进行球磨,球磨后的混合浆料经干燥后过筛造粒;将过筛后的混合物料装入模具压制成型,经真空烧结后炉冷,得到一种钇改性Mo2NiB2基金属陶瓷。本发明原料资源丰富,制备工艺简单,生产成本较低,所获得的钇改性Mo2NiB2基金属陶瓷具有较高的硬度、强度,同时具有优良的耐磨性。
本发明公开了一种铬掺杂改性Mo2NiB2基金属陶瓷及其制备方法,将钼粉、镍粉、硼粉以及铬粉按照一定比例进行配料,然后进行球磨,球磨后的混合浆料经干燥后过筛造粒;将过筛后的混合物料装入模具压制成型,经真空烧结后炉冷,得到一种Cr掺杂改性Mo2NiB2基金属陶瓷。本发明原料资源丰富,制备工艺简单,生产成本较低,所获得的Cr掺杂改性Mo2NiB2基金属陶瓷具有较高的硬度、强度,同时具有优良的耐磨、耐腐蚀性。
本发明公开了一种用于复杂零件制造的氧化钙基陶瓷铸型快速制备方法,属于快速精密铸造领域。采用碳酸钙粉体和适量矿化剂为原料制造陶瓷铸型素坯,将素坯脱脂后,和适量金属钙一起放入真空烧结炉中进行反应烧结,最后再将铸型放入大气烧结炉中终烧。金属钙单质与碳酸钙分解产生的二氧化碳反应生成氧化钙,提高了陶瓷铸型的致密度。适量的矿化剂促进了陶瓷铸型的烧结,提高了陶瓷铸型的抗水化性。使用上述方法制得的氧化钙基整体式陶瓷铸型具有优良的高温综合性能,解决了氧化铝基陶瓷铸型脱芯难、废品率高的技术难题,尤其适用于复杂零件的快速制造。
一种S?SnO2/Ti3C2二维纳米锂离子电池负极材料及其制备方法,采用真空烧结制备高纯三元层状Ti3AlC2陶瓷块体,高能球磨得到粒径在8μm?75μm的Ti3AlC2陶瓷粉体;将Ti3AlC2陶瓷粉体浸没在氢氟酸溶液中搅拌,腐蚀反应再离心清洗,得到二维层状纳米材料MXene?Ti3C2;二维层状材料Ti3C2的层间和表面负载有颗粒状的二氧化锡,并在其表面包覆硫;采用一步水热法利用硫代乙酰胺提供硫源成功制得S?SnO2/Ti3C2纳米复合材料;本发明具有制备过程简单,工艺可控,成本低。兼具类石墨烯二维层状的特点,MXene?Ti3C2的片层均匀,比表面积大,导电性良好,SnO2颗粒细小且分布均匀,硫层包覆均匀,光催化性能良好,亲生物性良好等特点,有利于在光催化、废水处理、锂离子电池、超级电容器、生物传感器等领域的应用。
棒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法,首先采用固相法以真空烧结及高能球磨等程序制备Ti3AlC2陶瓷粉体,使其粒径在10μm?70μm之间后,用氢氟酸对Ti3AlC2陶瓷粉体进行腐蚀,用超纯水和无水乙醇对其进行离心清洗,得到二维层状纳米材料Ti3C2;再通过水热反应将棒状SnO2在碱性条件下均匀的负载在Ti3C2上,得到棒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料;本发明制备过程简单,工艺可控,成本低且兼具了二维层状纳米材料Ti3C2的特点;Ti3C2的片层均匀、比表面积大、导电性良好;SnO2纳米棒分布均匀,光催化性能良好,亲生物性良好;棒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料,可在光催化、废水处理、锂离子电池、超级电容器、生物传感器等领域应用。
本发明公开了一种提高钽钨合金中铪含量的方法,该方法包括:一、将钽粉、钨粉和铪粉按设计含量混合均匀,得到混合粉末;二、将混合粉末压制成坯条;三、将坯条进行真空高温烧结,得到烧结坯条;四、将烧结坯条进行两次真空电子束熔炼,得到钽钨合金。本发明采用高温真空烧结使原料粉末完成预合金化的同时,在冷却过程中及时充入氩气保护,有效减少了铪的挥发,并在两次快速的真空电子束熔炼过程中采用不同的熔炼速度,避免了铪元素被大量抽出,同时促进了钽钨合金的均质化,进一步避免了铪元素的大量挥发,最终钽钨合金中铪的质量含量为设计含量的80%以上。
本发明公开了一种耐高温腐蚀的Cr23C6金属陶瓷制备方法,该方法首先将Cr3C2粉在真空条件下进行球磨,结合Cr3C2粉中的含Cr量,再按Cr23C6分子式中原子比和各元素的原子量计算并称重Cr粉加入装Cr3C2粉的罐中,再真空球磨,之后进行真空烧结,随烧结炉一同冷却,得到纯Cr23C6。本发明采用Cr3C2粉和Cr粉,通过球磨和烧结制备得到纯净的单一Cr23C6金属陶瓷,该制备工艺过程较简单,无需添加酚醛树脂等辅助添加剂,相对致密度较高。特别适用于耐蚀(如、电化学腐蚀、化学腐蚀、高温氧化腐蚀等)领域。
一种梯度多孔钛合金的制备方法,所述的梯度多孔钛合金是以规则孔形编织的钛或者钛合金网为原料,通过钛网孔径梯度叠加和真空烧结制备而成。本发明通过采用单层钛网来控制多孔体孔型和孔径尺寸,采用不同孔径钛合金网的叠加来实现孔径尺寸梯度化,进而实现多孔钛孔径梯度化。该梯度多孔钛的弹性模量在0.66~12.8GPa变化,压缩屈服强度在27~364MPa变化,使之与自然骨弹性模量匹配,且微观结构呈三维开放状,十分有利于骨组织的长入,这可拓展多孔钛的使用范围。本发明具有制备工艺易控制,适于规模化工业生产,所制备的多孔体力学性能稳定,并可减小对环境的污染的特点。
本发明公开了一种医用钛合金表面多孔钛涂层及其制备方法,按照Ti、Al金属粉末的体积百分比为(30~50):(70~50)将两种粉末混合均匀,经干燥后,采用冷喷涂工艺将该混合粉末喷涂到钛合金基体表面,之后将该钛合金基体材料浸渍在碱液中,其中涂层一侧朝上,最后取出后烘干即可。本发明将Ti、Al混合金属粉末采用冷喷涂的工艺喷涂到钛合金基体表面,然后将其浸渍在碱液中,得到最终的多孔结构的钛涂层。工艺简单,无需真空烧结,不对基体材料的性能产生影响。
本发明公开了一种高速电梯安全钳耐磨损涂层的制备方法,包括:一、将氧化硼粉末和石墨烯粉末球磨后烘干,真空烧结,得到碳化硼粉末;二、采用气体雾化法制备粒度为10μm~20μm钨钴基非晶合金粉末;三、将碳化硼粉末和钨钴基非晶合金粉末混合,加入聚乙烯醇粘结剂搅拌均匀,在真空炉中高温烧结至固化后机械破碎,得到碳化硼/钨钴基非晶合金混合喷涂粉末;四、根据涂层梯度要求,进行等离子体喷涂,在高速电梯安全钳工作面得到耐磨损涂层。本发明制备的涂层具有优异的耐磨损性能,碳化硼/钨钴基非晶合金梯度涂层具有的良好的微观组织结构有利于涂层性能的展现,能够有效的延长高速电梯安全钳的使用寿命。
本实用新型公开了一种智能电表接插件的制造装置,包括混料模块,粉碎模块,注塑模块,和脱脂烧结模块。其中,所述混料模块为双螺杆挤出混料机,用于将金属粉末和粘结剂混合成粉碎原料;所述粉碎模块为粉碎机,用于将粉碎原料粉碎成注塑喂料;所述注塑模块包括注塑机和注塑模具,用于将注塑喂料注塑成型;所述脱脂烧结模块用于进行溶剂脱脂并进行真空烧结。可广泛应用于智能电表接插件制造领域。
颗粒状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法,采用真空烧结制备高纯三元层状Ti3AlC2陶瓷块体,高能球磨得到粒径在8μm-75μm的Ti3AlC2陶瓷粉体;将Ti3AlC2陶瓷粉体浸没在氢氟酸溶液中搅拌,腐蚀反应再离心清洗,得到二维层状纳米材料MXene-Ti3C2;最后通过钛酸四丁酯水解生成TiO2负载MXene-Ti3C2,即得TiO2/MXene-Ti3C2纳米复合材料,本发明具有制备过程简单,工艺可控,成本低。兼具类石墨烯二维层状的特点,MXene-Ti3C2的片层均匀,比表面积大,导电性良好,TiO2颗粒细小且分布均匀,光催化性能良好,亲生物性良好等特点,有利于在光催化、废水处理、锂离子电池、超级电容器、生物传感器等领域的应用。
一种钛合金粉末的温压成形方法,属于化工领域,其特征在于:将润滑剂与钛合金粉末均匀混合后装入温压试验机的钢模内,粉末与模具同时加热,加热温度为130-170℃,压制压力为600MPa,保压时间为40s,烧结采R121600-1/UM型卧式发热体真空烧结炉,初始真空度约1.5Pa,烧结温度为1200-1300℃,保温时间4h。通过对原有合成工艺的改进,使得本发明所述的钛合金粉末的稳压成形方法所采用的温压成形方式在得到较高致密度零件的同时,可以较铸造和锻造显著地降低原料成本,缩短零件的研制周期,从而提高了生产效率,且本发明所述钛合金粉末稳压成形方法操作简单,易于制备,适于推广应用。
本发明公开了一种耐蚀Ti35钛合金铸锭的制备方法,该方法包括:一、根据目标产物耐蚀Ti35钛合金铸锭的设计成分准备Ti粉和Ta粉;二、将Ti粉和Ta粉清洗后混匀采用冷等静压机进行压制得到合金坯料,再在1200℃下真空烧结得到中间合金坯料;三、将中间合金坯料与海绵钛按比例进行混料后放置于电子束熔炼炉中抽高真空进行熔炼,得到耐蚀Ti35钛合金铸锭。本发明采用电子束冷床熔炼的方法制备耐蚀Ti35钛合金铸锭,解决了耐蚀Ti35钛合金铸锭成分均匀性差,铸锭成品率低及钽不熔块风险等主要难题,有效控制和避免了高熔点Ta元素形成不熔块以及铸锭横纵向成分不均匀性差等冶金缺陷,适用于乏燃料后处理关键设备。
本发明公开了一种表面改性ZTA陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料的制备方法,对ZTA颗粒进行敏化和活化处理,然后进行表面施镀,通过控制镀液成分和配比,对ZTA颗粒镀镍、铬使其表面金属化,将镀覆Cr‑Ni层的ZTA颗粒与Ni‑Cr合金粉和Al粉置于石墨模具中真空烧结制成蜂窝状结构的预制体,采用铸渗法浇注金属液,冷却后得到增强钢铁基复合材料。本发明通过控制镀液成分和配比,对ZTA颗粒镀镍、铬使表面金属化,解决了其与金属基体存在的润湿问题,从而提高复合材料的机械性能;同时工艺操作简单,较大程度降低成本,以及无毒、无污染,在提升经济效益和社会效益上拥有巨大的潜力,具有应用于严酷磨料磨损工况的良好前景。
本发明公开了一种石墨烯掺杂多芯MgB2超导线材的镁扩散制备方法,该方法包括:一、将无定形硼粉和石墨烯粉末混合后研磨得到混合粉末;二、将镁棒装入铌管中心,再将混合粉末填充到镁棒和铌管的孔隙中得到第一装管复合体;三、将第一装管复合体旋锻得到单芯线材;四、将单芯线材和CuNb棒组装到蒙奈尔合金管中得到第二装管复合体;五、将第二装管复合体进行旋锻拉拔得到多芯线材;六、将多芯线材进行真空烧结得到多芯MgB2超导线材。本发明将石墨烯掺杂与中心镁扩散法结合制备多芯线材,使石墨烯均匀掺杂在MgB2层中,有效提高了MgB2超导芯丝的致密度、临界电流密度及其机械性能。
本发明公开的氧化铬和铬弥散强化铜基复合材 料,按质量百分比其组成为:1~5%的氧化铬,小于0.5%的 铬,其余为铜。该材料通过以下步骤制备得到,将铜粉和铬粉 用高能球磨法制成铜铬预合金粉末;再加入氧化亚铜粉用高能 球磨法制成内氧化复合粉末;将复合粉末冷压制成压坯;再将 压坯真空烧结和内氧化、热挤压、热处理后,即制得。以Cr 代替Al制备的氧化铬和铬弥散强化铜基复合材料,与 Cu/Al2O3复合材料具有相近的稳定性和高熔点,残存的Cr对电 导率影响很小,本发明提供的制备方法与内氧化法相比,也具 有工艺简单、成本低、便于控制的特点。
本发明公开了一种碳纤维增强树脂基复合材料界面微区组织调控方法,包括对碳纤维进行预处理,清除表面浆剂与杂物,然后清洗、干燥,得到表面洁净的碳纤维,将纯金属靶材装入多弧离子镀弧头之中,作为阴极,将预处理后的碳纤维装在真空室内转架上,对真空室进行抽真空和升温,然后通入氩气,在碳纤维表面富金属沉积,沉积完成后,取出样品,将样品用石墨纸包裹后放入石墨模具中,然后放入气氛保护炉或真空烧结炉中,将炉温升温至900~1100℃进行原位反应,最后随炉冷却,即获得改性碳纤维,将改性碳纤维与树脂溶液通过真空辅助树脂注射成型工艺,或是模压成型工艺,或是树脂传递模塑成型工艺处理,即可制备出碳纤维增强树脂基复合材料。
中冶有色为您提供最新的陕西西安有色金属冶金技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!