本發明涉及一種室溫磁制冷工質材料 Gd5Si2Ge2的制備方法,屬特殊合 金材料的制備及磁性處理技術領域。本發明方法的工藝步驟 為:(1)按傳統方法粉末冶金法制得的 Gd5Si2Ge2合金鑄錠,然后在保護 氣氛下經破碎和研磨,制得粒度為2~30um的粉末;(2)將該 粉末裝于沿磁場方向具有高磁導率為模具腔們,在壓制前先進 行充磁,限在100~150安培電流磁場下將粉末進行磁場取向; (3)在專用的充磁成型裝置中進行壓制,先在0.4~ 4.0kg/cm2壓力下壓制,再在 150~215MPa壓力的等靜壓下進一步壓制;(4)將壓坯在真空度 為2.5~7.0×10-3Pa、溫度為 850~1500℃下進行真空燒結,再在相同真空度、溫度為850~ 1000℃下進行真空熱處理;最終制得室溫制冷 Gd5Si2Ge2工質材料。
本發明涉及一種普通鋼球表面包復鈷鉻鎢合金的方法,是通過以下步驟實現的:開出球的壓模具;采用200目以下的鈷鉻鎢霧化合金粉,加入松香汽油溶液作為粘結劑;粘結劑與鈷鉻鎢霧化合金粉的重量比是10%-15%;經攪拌、干燥、擦篩成20-30目的顆粒;普通鋼球內芯進行表面噴砂處理;計算包復層所需的合金粉末重量,以包復層厚度為4-7MM計算;稱量二分之一合金粉末量的顆粒;倒入模具的模腔內,合金粉末量的顆粒抖平,放入內芯球;球芯放在模具的中心部位,再加入余下的顆粒;放入上沖頭和限位,再進行壓制,并保壓5-30秒脫模,取出壓坯;壓坯放入燒舟,經排膠工藝,真空燒結爐內燒結成合金球;同樣的物理和化學性能,但降低了成本。
本發明涉及雙摻雜的釔鋁石榴石透明陶瓷材料 及制備方法,其特征在于:1)對于 Cr4+, Nd3+ : YAG體系,Cr離子的摻雜 量為0.02~0.5at%,Nd離子的摻雜量為0.5~4.0at%;2)對于 Cr4+, Yb3+ : YAG體系,Cr離子的摻雜 量為0.01~0.5at%,Yb離子的摻雜量為5~30at%。制備方法 特征在于粉料均勻混合后經干壓加冷等靜壓成型的素坯,在真 空燒結爐中直接燒結或分二步燒結,燒結后再退火處理。本發 明提供的雙摻雜的透明YAG材料透過率>70%,可用作自調 Q固體激光器的工作物質。
本發明公布了一種納米鎳保護層吸氣材料的制備方法,按以下步驟進行:將吸氣合金的原料依次經熔煉、破碎和球磨,得到吸氣合金粉末;所述破碎和球磨在保護氣氛下進行;所述吸氣合金粉末的粒徑為80目~325目;將所述吸氣合金粉末放在鋼性模具中進行壓制形成壓坯;將所述壓坯用鎳箔包覆,確保壓坯的每個面暴露在鎳箔環境中;將鎳箔包覆的壓坯在真空度為(3~5)×10?3Pa下進行真空燒結,等真空燒結爐冷至室溫時,出爐即可得到所述納米鎳保護層吸氣材料。本發明防止在大氣環境下吸氣劑表面氧化等問題,又能在實際的工裝使用環境下,維持真空器件的高真空度、長壽命、高可靠性,對真空器件中的殘余氣體吸收具有高可靠性。
本發明公開了一種注漿成型制備釔鋁石榴石(YAG)基透明陶瓷的方法。具體工藝步驟包括:將氧化物陶瓷粉體、燒結助劑、非水溶劑和分散劑球磨混合,加入粘結劑、增塑劑和消泡劑,球磨混合制備非水基漿料,其中漿料由下列質量百分比組成:氧化物陶瓷粉體40~70%,燒結助劑0.01~1%,分散劑0.005~2.5%,粘結劑0.01~5%,增塑劑0.01~3%,消泡劑0.005~0.5%,其余量為非水溶劑;將漿料注漿成型制備陶瓷塊體,采用兩步干燥法制備陶瓷素坯,然后真空燒結制備透明陶瓷。本發明采用注漿成型,特別適合用于制備形狀復雜、大尺寸和復合結構的陶瓷樣品,大大拓寬了透明陶瓷的制備途徑。
壓力平衡過濾閥閥芯的制作方法:其特征是依次包括以下步驟:(1)不銹鋼圓絲冷軋成0.0055×0.35mm的不銹鋼絲;(2)將制得的不銹鋼絲置于高溫真空燒結爐中,在溫度600℃,真空度10-3Pa條件下高溫真空燒結處理4小時,保持其真空狀態,自然冷卻至室溫后取出;(3)采用10噸的千斤頂通過專用模具擠壓成型。本發明的優點在于,采用本發明閥芯的壓力平衡過濾閥,空氣經閥芯過濾,使空氣中的水氣凝結,干燥氣體進入箱體內,達到使箱體內外部壓力平衡的目的,避免由于水進入箱體內,而破壞箱體內設備的電氣性能。滿足了核電站安全殼內1E級K1類儀表端子箱在高溫、高壓、高輻射和化學噴淋的環境下,保持設備內外部壓力平衡的使用要求。
本發明提供了一種圓形長棒狀RE:YAG激光透明陶瓷的制備方法,包括RE:YAG復合粉體的制備、等靜壓成型、真空燒結和退火,其特征在于將制備的RE:YAG復合粉體,直接裝入長棒形塑料袋中,在塑料袋下方墜上鋼球,鋼球重量是粉體的5-10倍。本發明提供一種將粉體不經過干壓成型,直接冷等靜壓成圓形長棒狀坯體的方法,具體尺寸為Φ(3-10)×(50-150)mm,提供的制備的方法節省原料粉體、成型過程簡單且燒結后樣品光學質量優異,經激光測試,散射損耗<0.08cm-1,適用于實際要求。
本發明公布了一種納米鎳保護層吸氣材料的制備方法,制備方法是按以下步驟進行的:將吸氣合金中的原料按一定比例進行配制,通過熔煉的方法制備成合金,然后對合金在保護氣氛下進行破碎和球磨,獲得325目~80目的吸氣合金粉末;將上述吸氣合金粉末放在鋼性模具中進行壓制形成壓坯;將壓坯用鎳箔將包覆,確保壓坯的每個面暴露在鎳箔環境中;對用鎳箔將包覆的壓坯在真空度為3~5×10?3 Pa進行真空燒結,等真空燒結爐冷至室溫時,出爐即可。本發明防止在大氣環境下吸氣劑表面氧化等問題,又能在實際的工裝使用環境下,維持真空器件的高真空度、長壽命、高可靠性,如對電子管、激光管、電光源等的真空器件中的殘余氣體吸收具有高可靠性。
一種采用真空焊接制造輪胎模具的方法包括以下步驟:分別完成輪胎模具本體、輪胎模具花紋部件以及鋼片等各部件的加工;對各部件進行清洗并除去其表面上的氧化層;相對地固定各部件,并且使輪胎模具本體、所述輪胎模具花紋部件以及所述鋼片之間保持焊接用的焊縫;將焊料填入焊縫,并將相對固定的各部件置入真空燒結爐;設置所述真空燒結爐的真空度在10-3到10-4Pa之間、溫度在1100到1200℃之間,運行所述真空燒結爐直到相對地固定的各部件成為一體的輪胎模具;在一體的輪胎模具冷卻后,從真空燒結爐中取出輪胎模具成品;采用該方法的制造過程周期短,成本相對低并且采用焊接的方法加工鋼片從根本上解決了鋼片容易脫落的問題。
本發明公開了一種銅鉻合金鑄坯的制備方法,用于制造銅鉻合金材料的毛坯,該銅鉻合金材料所含金屬成分的重量比為:鉻25%,第三組元0.5-3%,銅為余量,該第三組元為鎢、鈷、鈮或鉭中的任一種,該制備方法的工藝步驟為:先將銅、鉻和第三組元的金屬按照預定重量比在真空感應爐中熔化成合金液相,爐內真空度小于1×10-1Pa,爐內溫度1800-2000℃,然后經過充氬、保壓10-50kPa、攪拌、精煉20分鐘,最后在水冷模中澆鑄成鑄坯,澆鑄溫度保持在1800-1900℃。本發明采用真空熔鑄法制造銅鉻合金,使制備的合金材料具有組織致密、晶粒細小均勻、氣體含量低、電導率高的優點,特別適用于各種電器觸頭材料的制造。
本發明公開了一種氮化鎵芯片生產廢料中回收鎵、金的方法,將氮化鎵芯片生產廢料經過破碎,將獲得的含有鎵、金成分的顆粒物進行真空冶金分離,回收得到單質鎵、金。本發明方法可有效回收氮化鎵芯片生產廢料中的鎵、金,在減少環境污染和提高資源利用率方面優勢突出,具有成本低、高效、無污染等特點。
本發明的實施例提供了一種三維真空運動系統及其應用,涉及機械運動平臺設計領域。該三維真空運動系統包括:設置于真空腔內的運動組件和設置于真空腔外的驅動組件;驅動組件包括真空動密封件、直線軸承、電動缸和電機,電動缸與電機連接,真空動密封件的兩端分別與電動缸的推力桿和直線軸承連接;運動組件包括相互連接的X軸運動裝置和Y軸運動裝置以及與X軸運動裝置或Y軸運動裝置連接的Z軸運動裝置;驅動組件為三個且分別用于驅動X軸運動裝置、Y軸運動裝置和Z軸運動裝置。該系統可實現大載荷、高速度、高精度的三維運動,且在高溫、高真空、長時間下服役下穩定運行。其可廣泛應用于3D打印設備、真空鍍膜設備或真空冶金設備中。
本發明公開了一種從廢舊含銦霍爾元器件中回收銦、銀的方法,將廢舊含銦霍爾元器件經過熱解,再用小杵研磨元器件的封裝塑料,得到廢舊含銦金屬片富集體,將金屬片富集體進行真空冶金分離,回收得到單質銦、銀,殘留物中得到銅?錫?銻合金。本發明不僅有效回收了廢舊含銦霍爾元器件中的銦、銀單質,而且在回收過程中,使非金屬組分和其他常見金屬得到資源化處理。本發明在減少環境污染和金屬資源化利用方面優勢突出,具有回收效果好、運行成本低、對環境無污染等特點。
本發明屬于合金金屬技術領域,具體涉及一種磁共振成像專用合金及其制備方法。本發明的專用合金為Fe-Co-Al鐵鈷系合金,其中,Co的質量百分比含量為5-35%,Al的質量百分比含量為2-6%,Si質量百分比含量0.5-1%,Mo質量百分比含量2-3%,雜質要求C、P、S、Ni< 0.01%,其余為鐵。該合金的電阻率?> 50*10-8Ω/m,飽和磁感應強度> 1.4-2.3T,初始導磁率> 2000,在1.0-1.5T導磁率> 10000;采用真空冶金法制備。本發明所提供的合金具有高飽和磁場感應強度、高電阻率,是用于1.0T-2.1T永磁體磁共振成像儀中的磁極材料,具有良好抗渦流作用。
一種廢舊鎳鎘電池中鎘、鐵、鎳、鈷的回收方法,首先將廢舊鎳鎘電池進行破碎處理,破碎成粒度為0.5mm-2mm的混合物料;然后采用真空冶金分離方法分離其中的鎘,鎘回收率達到98%以上,純度達99%以上,最好采用磁力分選方法分離真空冶金后廢舊鎳鎘電池混合金屬中的鐵、鎳、鈷等磁性物質,鐵、鎳、鈷回收率達到95%以上。本發明具有成本低、高效、結構簡單、無污染等特點??朔颂盥窈头贌幚淼确椒ㄖ亟饘傥廴镜膯栴},減少環境污染,同時,回收產物為金屬單質而非金屬化合物,附加值較高。
本發明公開了一種從廢舊氮化鎵基發光二極管中回收鎵的方法,將廢舊氮化鎵基發光二極管經過熱解,再通過壓碎-篩分、研磨-篩分得到廢舊氮化鎵基發光二極管的芯片富集體,將含有鎵的芯片富集體進行真空冶金分離,回收得到單質鎵。本發明不僅有效回收了廢舊氮化鎵基發光二極管中的鎵,而且在回收過程中,也使非金屬組分和其他常見金屬得到資源化處理。本發明在減少環境污染和提高資源利用率方面優勢突出,具有成本低、高效、無污染等特點。
本發明屬于合金金屬技術領域,具體涉及一種核磁共振譜儀專用合金及其制備方法。本發明的專用合金為Cu-Ag-R銅系合金,其中,Ag的質量百分比含量為0.07-0.2%,稀土R的質量百分比含量為0.01-0.05%。該合金的磁化率<10-7(幾乎為零),即不抗磁也不順磁,導電性大于90%ICS;根據材料的形狀不同,薄板采用真空冶金法制備,線材采用真空擴散法制備。本發明所提供的合金靈敏度高、零磁化率、強度高、導電性好,非常適于核磁共振譜儀使用。
本實用新型提供一種全自動膠囊充填機真空分離器驅動及位置調整裝置,其中第一傳動桿和第三傳動桿均橫向設置,第三傳動桿位于第一傳動桿的上方并上下可移動設置,真空分離器上下可移動設置在機架中并安設在第三傳動桿上,驅動凸輪豎向可轉動設置,第一傳動桿豎向可轉動設置在機架上并抵靠在驅動凸輪上,第二傳動桿的兩端分別豎向可轉動設置在第一和第三傳動桿上,第二傳動桿是長度可調節桿。本實用新型的全自動膠囊充填機真空分離器驅動及位置調整裝置不僅能夠驅動真空分離器上下移動,而且能夠調整真空分離器位置,從而保證空心膠囊的帽體分離的順利進行,保障生產的順利進行,設計巧妙,結構簡潔,制造簡便,成本低,適于大規模推廣應用。
本實用新型提供了一種在線干網清洗真空分離裝置,包括具有頂部出氣口和底部排料口的罐體,罐體外壁焊接有固定板和位于固定板一側的控制箱,固定板上并排焊接有若干與罐體連通的吸料管;每個吸料管由依次布置的第一吸料管、與第一吸料管焊接連接的第一法蘭、與第一法蘭相對布置的第二法蘭以及與第二法蘭焊接連接的第二吸料管組成,第二吸料管與罐體連通且相切設置;控制箱內自上而下并排設置有若干與吸料管相對應的氣缸,氣缸的伸縮桿端部設置有中板,中板位于第一法蘭和第二法蘭之間。該真空分離裝置可隨時自動切換不同干網清洗系統工作,可有效提高了真空分離效果,且其操作簡單,生產成本低,具有良好的推廣應用價值。
本實用新型提供了一種造紙機在線干網清洗真空分離系統,包括:一可同時與至少兩個干網清清洗端管道連通的真空分離器,真空分離器上設置有至少兩組吸料管和用于截斷或連通組吸料管的氣缸;一設置于真空分離器頂部出氣口處的真空過濾器,以用于對未被真空分離器分離的少量污物進行過濾;一與真空過濾器連接的真空風機,其用于為真空分離器提供工作負壓;以及一設置于真空分離器下方并與其底部排料口連通的水封槽,其用于接收真空分離器分離后的污物。該造紙機在線干網清洗真空分離系統可隨時自動切換不同干網清洗系統工作,可有效提高了真空分離效果,且其操作簡單,生產成本低,具有良好的推廣應用價值。
本發明涉及一種Ce3+摻雜镥鋁石榴石(Ce:Lu3Al5O12)透明閃爍陶瓷的低溫真空燒結制備方法。本發明方法的特點是以碳酸氫銨作為沉淀劑,以高純度Lu(NO3)3,Al(NO3)3,Ce(NO3)3的混合溶液為起始反應溶液,采用反滴定工藝,通過加入少量HPC作為分散劑同時對煅燒后的粉體采用球磨方法進一步減少粉體間的團聚從而獲得了高燒結活性,分散性好、團聚少、粒徑小的多晶納米粉體,再利用上述粉體在真空條件下成功制備出了高質量的透明閃爍陶瓷。制備出的透明陶瓷透明性好,衰減時間達到納秒級(30ns),閃爍性能優異,是一種很有前途的可應用于醫學、高能物理、地質勘探等領域的閃爍材料。
本實用新型公開了一種在真空燒結工序中收集石蠟的裝置,包括若干個相同結構的收集器,每個收集器單元包括一個圓柱體收集塔,在收集塔的中軸線位置設置有一豎直的管狀加熱器,加熱器的周圍圍繞安裝有旋片;在收集塔的底部設置有排蠟口,在收集塔的下部側壁上設置有進氣口;在收集塔的上部側壁設置有出氣口;出氣口通過一個傾斜的連通管與下一個收集器連通。通過本實用新型設置而成的收集石蠟的裝置,結構簡單,使用方便,集蠟效果好,排蠟便捷。
本實用新型涉及一種真空燒結實驗爐用中頻感應加熱器,其中所述的中頻感應加熱器包括保溫層(1),所述的保溫層(1)的外表面設置有絕緣管(2),坩堝(3)放置于所述的保溫層(1)的內部,所述的絕緣管(2)的外表面設置有纏繞式螺旋狀結構的加熱線圈(4),所述的加熱線圈(4)的兩端分別與中頻電源相連接,所述的加熱線圈(4)的匝間未設置有絕緣層且所述的加熱線圈(4)未設置有匝間支撐結構。采用該種結構的真空燒結實驗爐用中頻感應加熱器,通過減少保溫層的厚度,改變線圈絕緣結構和匝間支撐結構,減少了感應線圈的尺寸,應用范圍較為廣泛。
本實用新型提供一種真空燒結爐用石墨承燒底板,包括:第一平板;第二平板,與所述第一平板相互平行;支撐架,位于所述第一平板與所述第二平板之間,用于支撐、固定所述第一平板和所述第二平板,由相互垂直交錯設置的固定板組成,所述固定板垂直于所述第一平板和所述第二平板設置。本實用新型提供的真空燒結爐用石墨承燒底板,在承載樣品的情況下依然保持優異的平面精度,可以滿足大尺寸碳化硅陶瓷部件微小變形燒結的要求。
本實用新型公開了一種金屬粉末注射成型產品真空燒結廢氣處理裝置,包括真空燒結爐,所述真空燒結爐底部設置有排氣口,排氣口經管道、閥門與粘結劑回收罐的進口相連;粘結劑回收罐的出口經管道、閥門與滑閥泵的進口相接;滑閥泵出口經管道與廢氣過濾箱的進口相連通,廢氣經過濾后經廢氣過濾箱出口、排風管道由排風機送入大氣中;所述真空燒結爐上部的排氣口經閥門、管道與羅茨泵的進氣口相接,羅茨泵出氣口經閥門、管道與滑閥泵進氣口串聯。通過本發明的技術方案設置的真空爐燒結廢氣的回收、過濾裝置,可以有效的回收、過濾真空爐燒結過程產生的有機廢氣。達到清潔生產綠色環保的目的。
本發明提供了一種利用真空燒結工藝制備硅酸镥非對稱體系半透明陶瓷的方法。其特征在于LSO相的獲得可以通過固相法或液相法來獲得,也可以是商業的LSO粉體。采用固相法制備LSO陶瓷時,既可以先對混合后的粉體進行煅燒處理獲得LSO相,然后再進行成型和真空燒結;也可以直接對混合后的氧化物進行成型,之后真空下燒結時在LSO的成相溫度長時間保溫使其充分的轉化成LSO相,最后再升溫至最終的燒結溫度,真空燒結溫度為1700~1820℃,保溫時間5-10h。和目前制備非對稱體系的常用的熱壓或熱等靜壓制備相比,真空燒結技術對設備的要求相對較低,操作簡便、更適合工業化生產。
本實用新型提供一種真空燒結爐冷卻系統用分水器裝置,包括一級分水器、二級分水器和旁通連接管;所述一級分水器的主水管連接冷卻循環水的進水;所述一級分水器上的分水支管經過高水阻冷卻端后與所述二級分水器連接;所述二級分水器上的分水支管經過低水阻冷卻端后連接冷卻循環水的出水;所述旁通連接管連接所述一級分水器和二級分水器,并在所述旁通連接管上設置球閥。本實用新型還提供一種真空燒結爐冷卻系統,包括如上所述的用于真空燒結爐冷卻系統的分水器裝置。本實用新型的冷卻系統的分水裝置采用兩級分水器結構實現高水阻冷卻端與低水阻冷卻端的串聯連接,解決了大功率輸出時銅電極冷卻端因水阻大、流量低造成局部過熱的問題。
本實用新型提出一種制備β?SiC納米粉體的真空還原熱處理設備,包括爐體,所述爐體內部設有放置盒,所述放置盒為頂部開口結構,所述放置盒內部設有多個隔板,所述放置盒一側與進料板相接觸,所述進料板一端與進料口相連,所述進料口設置在爐體端面上,所述進料板上設有多個凸條,所述凸條底部與滑軌滑動連接,所述滑軌固定連接在進料板頂部,所述凸條數量與隔板數量一致,所述凸條一端與隔板相接觸;通過設置放置盒以及在放置盒內設有隔板,并通過進料板進行放置石墨,可保證石墨在放置時間隔一致,提高其還原效果。
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