本发明涉及一种汽车刹车盘用碳/碳化硅复合材料的制备方法。取微硅粉、环氧树脂、200号溶剂油、聚乙烯亚胺,混合均匀,升温,保温,放冷后得到混合物I;取石墨粒、醇酸树脂、聚甲基丙烯酸铵,混合均匀,升温,保温,放冷后得到混合物I;将混合物I与混合物II进行混合,烘干,球磨,得到混合物III;将混合物III与酚醛树脂、氧化铝纤维、玻璃纤维、氧化铝、碳化硅、煅烧石油焦碳、天然橡胶、钛酸钾晶须混合均匀,在真空烧结炉中进行烧结后,得到碳/碳化硅复合材料。本发明利用两种性质相反的分散剂分别改性微硅粉和石墨粉,使其表面带有不同的电荷,可以更好地使碳与硅的相互包覆,烧结之后生成的SiC微球性能更好。
本发明公开了一种多喷头协同控制金属粉末3D成型方法,通过3D打印机的两个喷头喷射粘结剂,将成型室内的金属粉末逐层叠加粘结成型,获得所需金属零件坯体;先对零件毛坯进行浸渗处理,再通过溶剂对零件毛坯进行脱脂以去除零件毛坯内部的粘结剂,去除粘结剂后的零件毛坯内部存在空隙、气孔,然后通过熔渗处理工艺进一步去除空隙、气孔进行填充;再将零件毛坯置于真空烧结炉中进行烧结,以逐渐去除零件毛坯内残留的空隙、气孔。使零件由疏松变得致密,得到所需致密度及高强度的零件。克服了现有工艺加工的零件强度较低,只能做概念模型,而不能做功能性零件的技术缺陷。
本发明涉及一种VC基体钢基钢结硬质合金的制备方法,包括如下步骤:按照比例称量碳化钛粉和基体钢基体粉,将合金粉放入球磨机中进行混合及破碎,其中添加无水乙醇为过程控制剂,球磨后将湿混合粉放入真空干燥箱中进行干燥,干燥后备用。把有机单体和引发剂加入到溶剂中制备预混液;加入提高浆料流动性和分散性的添加剂;加入催化剂和pH调节剂并搅拌均匀,得到浆料;将浆料注入注凝模抽真空或震动除气,浆料固化成型后将坯体放入真空干燥箱中进行干燥,将干燥后的坯体在真空烧结炉中进行一体化脱胶和烧结,制备钢结硬质合金。本发明在保证了钢结硬质合金宏观性能的基础上,具有工艺简单、成本较低、易于制备大尺寸、复杂形状零部件的优点。
本发明涉及一种VC高合金冷作模具钢基钢结硬质合金的制备方法,包括如下步骤:按照比例称量碳化钛粉和高合金冷作模具钢基体粉,将合金粉放入球磨机中进行混合及破碎,其中添加无水乙醇为过程控制剂,球磨后将湿混合粉放入真空干燥箱中进行干燥,干燥后备用。把有机单体和引发剂加入到溶剂中制备预混液;加入提高浆料流动性和分散性的添加剂;加入催化剂和pH调节剂并搅拌均匀,得到浆料;将浆料注入注凝模抽真空或震动除气,浆料固化成型后将坯体放入真空干燥箱中进行干燥,将干燥后的坯体在真空烧结炉中进行一体化脱胶和烧结,制备钢结硬质合金。本发明在保证了钢结硬质合金宏观性能的基础上,具有工艺简单、成本较低、易于制备大尺寸、复杂形状零部件的优点。
本发明公开了一种电机转子外壳的制造方法,该外壳具有轮盘(1)及轮壳(2),轮盘(1)与轮壳(2)同轴的装配在一起,轮盘(1)的径向外端设有环形肩部,轮壳(2)采用无缝钢管制造,其特征在于,所述轮壳(2)的制造步骤为:在一无缝钢管一端内壁车加工一个台阶,使得所述台阶的外圆直径比轮盘(1)的环形肩部的外径大1-3mm,台阶的深度比环形肩部的厚度大0.8-1.5mm,在台阶处均匀布置钎焊料(3);然后将环形肩部外端搁放在轮壳(2)放置有钎焊料的台阶上,然后将二者放入真空烧结炉中,升温至850℃-900℃,保温90-120分钟后随炉冷却;取出后,对钎焊处进行简单的打磨清理即可。
本发明涉及一种梯度多层复合结构粉末烧结滤芯,采用粒径≤100目的粗颗粒金属粉末烧结的过滤材料作为基体,在基体的外周采用粒径为200~300目的中颗粒金属粉末作为过渡层,在过渡层的外周采用粒径≥300目的细颗粒金属粉末涂层作为过滤层,先通过模具成型得到粉末片生胚,然后将粉末片生胚经真空烧结得到梯度结构粉末片,最后将梯度结构粉末片卷管后得到梯度多层复合结构粉末烧结滤芯产品。采用本发明制备的金属粉末滤芯能同时获得高精度、高通量和优良的反冲洗效果,更长的使用寿命。
本发明公开了一种高性能烧结钕铁硼气流磨加氢制备方法。它的步骤为:1)钕铁硼合金采用铸造工艺制成铸锭合金或用速凝薄片工艺制成速凝薄片;2)通过氢爆工艺或破碎机将铸锭合金或速凝薄片破碎成粗粉;3)粗粉通过气流磨破碎,制成细粉,其中气流磨是采用氮气和氢气的混合压缩气体;4)将细粉、汽油和抗氧化剂在混料机中均匀混合,得到混合粉末;5)混合粉末在1.2-2.0T的磁场中压制成型坯件;6)将型坯件放入高真空烧结炉内,在1050-1120℃烧结2-4H,再经过500-650℃热处理回火2-4H,制得烧结磁体。本发明制得的磁体矫顽力比传统工艺法制得磁体矫顽力高,而且该工艺细粉的出粉效率高,适合于批量化生产烧结钕铁硼。
本发明公开了一种铜钨与钢的焊接方法,包括S1、首先按照设计要求加工钢坯和铜钨合金坯,然后进行机械打磨、清洗和干燥处理,得到钢母材和铜钨合金母材;S2、将钢母材和铜钨合金母材进行装配,然后向钢母材和铜钨合金母材之间缝隙填充铜粉,最后将装配好的钢母材和铜钨合金母材置入石墨坩埚中;S3、将石墨坩埚置入真空炉内进行真空烧结处理,得到铜钨钢合金烧结件,然后将铜钨钢合金烧结件进行表面喷砂、淬火处理,即可得到铜钨钢合金焊接件;本发明工艺设计合理,可操作性强,有效提高了铜钨与钢的焊接强度,促进了电力电子行业的发展。
本发明提供了一种块状室温铁磁性Si1‑xGexMy半导体、制备方法及其应用,该方法包括:S1:在含有无水乙醇的玛瑙球磨罐中加入玛瑙球、硅粉、锗粉和锰粉或者铁粉,并使球与料的质量比为8:1;S2:将上述玛瑙球磨罐放入行星球磨机中以200r/min的转速进行球磨;S3:将球磨后的含有无水乙醇的混合粉放入真空干燥箱中进行干燥得到干燥的混合粉;S4:将干燥混合粉放入石墨模具中使用放电等离子体烧结,放电等离子体烧结条件为:在50MPa的负载压力下,以100℃/min的加热速率加热到800℃,然后在800℃温度下真空烧结0.5h,烧结结束后,在0MPa的负载压力下自然冷却至室温,得到Si1‑xGexMy块体,M为Mn或Fe。本发明制备的Si1‑xGexMy半导体具有均匀的锰或铁掺杂分布、良好的结晶性和高温铁磁性。
本发明涉及一种高饱和磁通密度、低损耗软磁复合材料及其制备方法,属于软磁复合材料制备技术领域。上述方法包括:步骤1:铁粉与一定量的磷酸溶液混合,形成磷酸包覆的铁粉;步骤2:将上述磷酸包覆的铁粉与偶联剂溶液混合,形成有机绝缘层包覆的铁粉;步骤3:将上述有机绝缘层包覆的铁粉与纳米粉体混合,得到纳米粉体包覆的铁粉;步骤4:将上述步骤3中的粉体与润滑剂混合,压制成型,得到所述软磁复合材料的预制品;步骤5:在真空烧结炉氮气气氛下对所述预制品进行退火处理,得到所述软磁复合材料。本发明的软磁复合材料具有高稳定性、高磁导率、高饱和磁通密度,可满足高频领域应用的要求。
降低烧结温度制备金属注射成形喂料的方法,属于金属粉末冶金领域,本发明中利用直径小于1微米的超细金属粉熔点低,可充当金属粘结剂的特性,通过在制备金属注射成形喂料过程中添加少量超细金属粉,从而有效降低喂料的烧结温度。制备的喂料经过注射成形、催化脱脂、气氛或真空烧结,考察处理后喂料及烧结样品的流动指数、收缩比、烧结密度、脱脂率、硬度、生坯密度、烧结密度、拉伸强度等参数,最终得到性能合格的金属零件,且烧结温度比常规的金属注射成形喂料低50℃~200℃。
本发明涉及一种三硅化五钛金属间化合物粉体批量制备方法。本发明按摩尔比3∶5称量Si粉与Ti粉作为烧结原料,采用真空烧结工艺合成Ti5Si3化合物,烧结工艺为:将混合均匀的Si粉与Ti粉置于真空炉中,升温到1350‑1450℃,保温,随炉冷却到室温,将烧结材料加入到无水乙醇中,然后装入球磨罐,以Ar气作为保护气体,将密封好的球磨罐放到高能行星球磨机中,利用湿法球磨的方法进行细化,)将所得球磨浆料进行真空干燥、研磨,过130目筛获得Ti5Si3粉体。本发明克服了熔铸法、粉末压制烧结法、快速凝固法、自蔓延燃烧法等易造成污染、加工工艺复杂、产率低等缺陷。本发明反应过程没有副产物,粉体纯度高,同时可以精确控制产物的化学计量比,能耗低,产物粒度细小且分布均匀,活性高,可批量制备,无污染,成本降低。 1
一种超大块稀土永磁体及其制备方法,所述稀土永磁体由至少两块单体(单一磁体)通过RaMbBc稀土合金粘接组成,磁体主相为Re2T14B1晶粒,其中,R与Re为稀土元素,M为Fe、Co、Al、Cu、Ga中的至少一种,T为过渡族金属元素,B为硼元素,a≥50,b≤30,c≤0.3。所述磁体的粘接方向为平行或垂直于磁场取向方向。所述稀土永磁体的制备方法,包含如下步骤:(1)提供磁场取向生坯;(2)将至少两个生坯通过薄层稀土合金拼接一起,然后进行等静压;(3)经真空烧结与回火热处理制成所述稀土永磁体。本发明利用过稀土合金粘接与高温烧结将多个磁体连成一体,提供了一种超大快磁体的制备方法。此外,稀土合金在烧结与回火过程扩散进入磁体,提高了磁体矫顽力。
本发明公开了一种VCrNbMoW难熔高熵合金材料的配方及其制备方法,其高熵合金的材料配方由V、Cr、Nb、Mo、W各单质粉末以近等摩尔比混合组成,制备方法为:按等摩尔比称取纯度不低于99.9%(wt)的V、Cr、Nb、Mo、W单质粉末并混合,将混合后的金属粉末至于高速摆阵式球磨罐中经机械合金化,此时制得高熵合金粉末,将适量高熵合金粉末装入石墨模具中并置于放电等离子烧结腔中抽真空,烧结温度1200℃,烧结过程保持恒压30MPa,烧结完毕后随炉冷却。本发明中配方的高熵合金具有单一体心立方结构,表现出高强度和高硬度,具有优异的室温及高温力学性能,制备过程无污染,低能耗,机械合金化后的高熵合金粉末可近净成型应用前景广阔。
本发明提供一种钛酸盐微波介质陶瓷与金属钎焊用活性钎料及其制备方法,质量分数含量范围分别为Cu:60~85%,锡:5~15%,钛:8~15%,镍:3~8%,含氟硼酸钾适量。经过球磨混料、压制成型、真空烧结、退火、轧制等工艺制备而成。本发明提供的Cu‑Sn‑Ti‑Ni活性钎料熔点在930~1100℃之间,降低了传统陶瓷与金属钎焊用活性钎料中对银的要求,极大程度上降低了陶瓷金属化成本,解决了非氧化物陶瓷与金属难钎焊的问题,使用本发明Cu‑Sn‑Ti‑Ni活性钎料,焊接工艺简单,得到的接头连接紧密,性能良好。
本发明属于泡沫金属技术领域,特别涉及一种具有多级孔结构的泡沫金属及其制备方法,以及包含有该泡沫金属的吸声降噪材料,所述的方法包括:利用筛网对球形造孔剂进行筛分,得到造孔剂颗粒;将造孔剂颗粒置入圆盘造粒机中,加入金属粉末,将聚乙烯醇水溶液向造孔剂颗粒与金属粉末的混合物表面喷雾处理;将表面黏附有金属粉末的造孔剂颗粒置入金属模具中,采用压坯工艺制成预制品,接着真空预烧结,经脱溶处理,最后进行真空烧结处理,得到具有多级孔结构的泡沫金属材料;本发明在继承了传统粉末冶金法相关工艺思路的基础上,创造性的引入了球形造孔剂团粒技术,获得金属粉末均匀包覆的核壳结构预制颗粒,为后续多级孔结构的构建奠定了基础。
本发明公开了一种使用新辅助载体的铜片焊接方法,包括以下操作步骤:在铜片进行焊接的时候采用真空烧结的方法,在铬钼钢系寻找适合的钢料,挑选铬钼钢作为焊接辅助载体,铬钼钢是铬、钼及铁、碳等合金元素,在真空条件下利用持续高温对铜片之间进行焊接,在钢材外表渗入适当的惰性气体,使辅助刚系载体外表有高于40HRC的硬度,铜片迅速熔接且不产生沾黏效果并延长治具使用寿命。本发明所述的一种使用新辅助载体的铜片焊接方法,铬钼钢系有显着提高高温强度极限和蠕变极限的钢种,同时具有良好的抗氢腐蚀和耐高温的性能,在高温持续工作中能使二种铜片的结合力达0.1~0.5MPa,拉拔力达8.4~32.5cm2,能使铜片的结合完全密封,带来更好的使用前景。
本发明公开了一种改性陶瓷颗粒增强铁基复合材料及其制备方法,对ZTAP陶瓷颗粒进行预热处理,然后采用物理气相沉积的方法得到镀镍铬合金的ZTAP陶瓷颗粒;将镀镍铬合金的ZTAP陶瓷颗粒与微米级的NiCrAlY合金粉末以及酒精进行混合搅拌,经定型和烘干处理后制得具有蜂巢状结构的预制体;将预制体在1250~1450℃的高温下进行真空烧结处理,降温后浇铸高铬铸铁液态金属,经冷却后制得改性陶瓷颗粒增强铁基复合材料。本发明通过对ZTAP陶瓷表面金属化有效改善复合材料界面结合性能和耐磨性。
本发明公开一种铅锡基焊料合金的制备方法,包括以下步骤:(1)制粉:将以下重量百分比的原料混合:45‑60%Sn粉、25‑35%Pb粉、10‑25%In粉、1.5‑5%Bi粉、0.02‑0.08%Tb粉、0.1‑0.7%Zr粉、0.7%Fe粉、余量为Se粉;(2)烧结:将混合的粉末置入石墨模具中,预压,将预压后的模具放入放电等离子烧结炉中,抽真空,烧结压强为50Mpa,升温速率为45℃/min,温度升至520℃后保温5min,随炉冷却后即制得铅锡基焊料合金。本发明还提供由上述制备方法制得的焊料合金。本发明的有益效果在于:铅锡基焊料合金显微组织均匀致密,提高了焊料合金的润湿性能,且具有较低的熔点。
本发明涉及LED透明荧光陶瓷领域,公开了一种用于白光LED的石榴石型结构的复合荧光透明陶瓷体的制备方法,该复合荧光透明陶瓷体通过流延成型,真空烧结制备得到,其化学组成包含N种(N≥2)不同LED发光性能的透明陶瓷荧光体或非荧光体组分,制备的复合荧光透明陶瓷结构简单,简化封装工艺,白光LED具有高光效、高显色指数、高量子效率和优良的温度淬灭性能,可应用于多种白光LED器件封装。
一种高折射率导电薄膜材料钛氧化物,其化学式为TiOx,其中x在1.68—1.80之间。制备方法,包括:将原料钛氧化物和Ti按TiOx配料,其中x在1.68—1.80之间,混合均匀;采用热压成型或冷压成型方式成型,制成所需的形状;将材料放于坩埚或专门的工装中,转移至真空烧结炉内,对整个系统抽真空,并升温至1400~1800℃,最高温时保持2~8小时后,开始冷却,制备得钛氧化物材料。本发明提供了一种制作简单、成本低廉的透明导电薄膜材料钛氧化物。
本发明公开了一种多孔镍基合金电解析氢阴极材料的制备方法。本发明将Ni、Cr、Fe、Co四种高纯元素粉末按质量百分比为Cr 20~42%、Fe 4~12%、Co 1~6%、Ni为余量的比例混合均匀、干燥后,压制成型获得生坯,利用固相偏扩散的原理对生坯进行真空烧结反应合成Ni‑Cr‑Fe‑Co多孔材料。本发明制得的多孔材料具有较高的比表面积、较低的析氢过电位、相对优良的抗腐蚀性能、较好的化学稳定性和较高的机械强度等优点,制备工艺简单环保,将对氢能源的开发与应用有很大的意义。
本发明提供了一种提高Y基烧结磁体磁性能的方法。该方法将包含Pr或/和Nd元素的待扩散合金粉末与有机溶剂均匀混合,得到待扩散合金液;将待扩散合金液附着在Y基烧结磁体表面,然后置于真空烧结炉中进行晶界扩散热处理,使Pr或/和Nd元素扩散进入Y基烧结磁体的主相晶粒表层,最后进行回火处理,增强了主相晶粒表层处的磁晶各向异性场,阻止反磁化过程中晶粒表层处的反转形核,提高了Y基烧结磁体的剩磁、最大磁能积以及矫顽力等磁性能,获得了高性能的Y基烧结磁体。
本发明涉及一种金属网纤维毡复合过滤片的生产方法,先将金属丝或者金属合金加工成金属纤维,然后将金属纤维编织成金属网,再将不同过滤精度的纤维毡与金属网叠加到一起,经叠加后,再一起放入真空烧结炉或者具有还原性质的保护气氛中进行烧结,烧结温度为1100-1500℃,保温时间为1-5小时;经冷却降温后,将烧结后的金属网纤维毡复合过滤片再经过轧机压制来调节厚度,最后通过冲压或者剪切的形式得到金属网纤维毡复合过滤片。采用金属网纤维毡复合过滤片同时拥有相对金属网过滤器的低过滤阻力,同时拥有纤维毡的高过滤精度和高的力学轻度指标和低的生产成本,是高温环境下高粘度物料的理想过滤材料。
本发明公开了一种高焊接性能的硬质合金的制备方法,其特征是先将纳米TiC0.5N0.5粉末在 丙酮中超声分散1~6h;然后与硬质合金原料粉末混合,并加入1.0~2.0wt%的成型剂聚乙二 醇,在无水乙醇中高能球磨24~48h;最后经过压制成型并在1440℃~1480℃下真空烧结1~ 1.5h。采用本发明的方法制备的硬质合金表面富Co,因Co的热膨胀系数与钢非常接近,因 此降低了焊接过程中的膨胀系数的不匹配,降低了焊接应力,有效减少硬质合金刀具焊接后 脱片及碎片现象,提高刀具生产的成品率及刀具质量,延长刀具寿命,因此本发明的硬质合 金具有高的焊接性能。
一种辐射或多极取向磁环的热处理方法,其特征在于:将磁环烧结坯料放进底部均匀分布一层烧结填料粉末的料盒中放置于真空烧结炉中,进行放气处理后对烧结坯料进行气氛烧结。本发明可以明显改进辐射或多极取向磁环,尤其薄壁和极各向异性产品的性能。通过这种改进的烧结方法,能够显著降低磁环产品的开裂率、提高磁环产品的强度,保证磁环产品的尺寸一致性,降低后续加工的操作难度。
一种提高稀土氧化物在硬质合金中应用效果的碳控制技术,所述碳控制技包括(1)配碳量计算:根据公式计算配碳量;其中Ct为总配碳量,CWC为碳化钨中实际碳含量与目标碳含量之间的差量,CReO为稀土氧化物在硬质合金制备过程中所消耗的碳量,A是0.8~1.2的常数;(2)在烧结过程中,控制出现液相前或在1000~1200℃时真空烧结炉内的真空度不高于8Pa。本发明碳控制在配料和烧结步骤完成,基本上不改变原硬质合金制造工艺和设备;本发明碳控制技术的通用性强;本发明碳控制技术的效果良好,可解决稀土氧化物应用于硬质合金中的脱碳问题,明显提高稀土硬质合金产品的综合性能。本发明适用于稀土硬质合金的制备及性能优化。
本发明公开了一种氧化铍‑氧化锆核壳结构陶瓷球及其制备方法。该陶瓷球为核壳结构,核芯为BeO小球,壳层为ZrO2层;BeO小球平均直径为0.6‑0.8mm,ZrO2层平均厚度为0.3‑0.4mm。制备方法:纳米BeO陶瓷粉料和去离子水混合后得到BeO陶瓷料浆;将BeO陶瓷料浆喷雾干燥,得到BeO陶瓷颗粒;将BeO陶瓷颗粒种子加入造球机中,在种子上洒纳米BeO粉末,同时喷雾水;持续滚制成型,直至成型为直径0.7‑1.0mm的小球;在BeO陶瓷球上洒纳米ZrO2粉末,同时喷雾水,继续滚制小球,直到成型为直径为1.1‑1.4mm的ZrO2包覆BeO核壳结构陶瓷球坯体;干燥,高温真空烧结,即得。
本发明公开了一种高耐磨Ti(C,N)基金属陶瓷刀具材料及其制备方法,制备方法包括:以钴作为阳极,铌板为阴极,进行间歇沉降电沉积,得到Co/WC复合粉;将原料进行球磨混合,烘干,得到混合粉末;向混合粉末中加入汽油橡胶溶液,研磨混合,再进行压制成型;压制样品放到真空炉内,第一次升温至820℃,进行预烧,降温至室温后,二次升温进行真空烧结,得到高耐磨Ti(C,N)基金属陶瓷刀具材料。本发明制备的金属陶瓷刀具材料添加有包裹均匀的钴包碳化钨复合粉体,通过在WC表面均匀地包裹Co,使碳化钨间距有金属和陶瓷的特性,具有更好的流动性,改善了微小粒子易团聚的特性,进而提高产品的致密度和耐磨性。
本发明提供了一种Nb‑Si‑Ti‑Mo‑B合金板材,由以下原子百分比的成分组成:Si 8%~18%,Ti 7%~13%,Mo 4%~12%,B 0.5%~2.5%,余量为Nb和不可避免的杂质。本发明还提供了一种制备该板材的方法,包括以下步骤:一、采用湿法球磨的方法将Nb粉、Si粉、Ti粉、Mo粉和B粉混合均匀,真空烘干后得到混合粉末;二、进行真空烧结,得到烧结体;三、真空自耗电弧熔炼,得到铸锭;四、热挤压,得到棒坯;五、热轧,得到Nb‑Si‑Ti‑Mo‑B合金板材。本发明Nb‑Si‑Ti‑Mo‑B合金板材具有高的室温和高温强度、优异高温塑性以及较好的室温塑性。
中冶有色为您提供最新的有色金属真空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!