一种高性能掺杂镍锌系铁氧体软磁材料及制备方法

    公开(公告)号:CN101640090A

    公开(公告)日:2010-02-03

    申请号:CN200910089645.6

    申请日:2009-07-28

    Abstract: 本发明涉及一种高性能掺杂Ni-Zn系铁氧体软磁材料及制备方法,属于电子陶瓷制备及应用技术领域。所述材料主成分为Fe 2 O 3 47.0~50.0mol%、ZnO 24.0~26.0mol%和NiO24.0~26.0mol%,外加副成分为Bi 2 O 3 0.5~5.0wt%、MnCO 3 0.5~5.0wt%,并至少含有一种以上如下掺杂成分:Al 2 O 3 0~75mol%、Pr 6 O 11 0.1~10mol%和WO 3 0.2~10mol%。所述材料制备方法依次包括“配料→高能球磨→烘干→混合整粒→过筛→压制成型→烧结”工艺方法和步骤,仅需要一个铁氧体烧结合成步骤,经济、简单、可靠。用本发明提供的材料配方及制备方法所得Ni-Zn系铁氧体软磁材料的烧结体的平均晶粒尺寸为1~10μm,在频率1MHz时的起始磁导率μ i 至少为100,居里温度Tc至少为300℃,矫顽力小于4.5Oe;截止频率fr高于10MHz,1k-100MHz范围内磁损耗(μ″/μ′)小于2.00,介电损耗(ε″/ε′)小于0.03,综合性能优良,特别适合高频大磁场通讯器件应用。

    一种高性能氧化锌复合陶瓷压敏电阻材料及制备方法

    公开(公告)号:CN101613199A

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200910089458.8

    申请日:2009-07-21

    Abstract: 本发明涉及一种高性能氧化锌复合陶瓷压敏电阻材料及制备方法,属于电子陶瓷制备及应用技术领域。所述陶瓷以氧化锌为主相,采用氧化镨为非线性肇始相,并采用少量Co、Cr、Fe或W的氧化物为电位梯度和非线性增强剂,各组分摩尔百分含量如下:ZnO 80~95%,Pr6O110.01~15%,CoO 0.01~10.0%,Cr2O30.01~8.0%,Fe2O30.0~5.0%,WO30.0~3.0%。所述材料制备方法依次包括“混料→高能球磨→烘干→混合整粒→过筛→模压成型→烧结→被银”工艺步骤。本发明的压敏电阻材料晶粒细小、显微组织均匀,电位梯度E(电流密度为1mA/cm2时对应的电位梯度值)提高到570~750V/mm,非线性系数α为24~32,漏电流IL(75%E对应的电流密度值)为0.0004~0.0006mA/cm2,具有优良的综合电学性能。本发明的压敏电阻材料可用于制造超、特高压电力系统的避雷器,并可实现避雷器小型化。本发明也可用于手机、家用电器片式或多层片式压敏电阻制备等。

    高纯度高密度单晶氮化硅纳米阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN101550600A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200910082049.5

    申请日:2009-04-22

    Abstract: 本发明涉及一种氮化硅低维纳米材料阵列的制备方法,属于材料制备技术领域。所述材料为高纯度、高密度单晶α-氮化硅纳米线阵列。本发明采用热解有机前驱体方法在镀有金属催化剂的基片上合成氮化硅纳米阵列。所述制备方法包括高含氮量聚硅氮烷的低温交联固化,交联固化后的前驱体在高耐磨器具中的高能球磨粉碎,以及经交联固化和粉碎后的前驱体在保护气氛下的高温热解、蒸发和在镀有金属催化剂薄膜的基片上的沉积等步骤。所述方法,蒸发源组成可控且可调,工艺和设备简单、成本低廉,所得纳米阵列产量大、密度高、纯度高、组成和形貌可控,有望用于制备高质量氮化硅纳米光电子器件。本发明也可用于其他材料纳米阵列的制备和纳米光电子器件开发。

    一种钻杆接头耐磨带及其制备方法

    公开(公告)号:CN110318690B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201910384952.0

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明提供了一种钻杆接头耐磨带,包括:钻杆接头基体;设置在所述钻杆接头基体表面的多层结构的六方氮化硼质量含量不同的涂层;所述六方氮化硼质量含量不同的涂层的成分为Fe基非晶合金和六方氮化硼;所述多层结构的六方氮化硼质量含量不同的涂层中六方氮化硼质量含量从内部到表面逐渐增加。与现有技术相比,本发明采用冷喷涂可避免钻杆接头产生高温相变及热应力;FeCrMoBYC非晶合金具有很高的硬度,具有耐磨效果;HBN的层状结构,具有减摩效果,将二者结合制备成梯度涂层,可以极大地增强耐磨带的综合耐磨性能。本发明还提供了一种钻杆接头耐磨带的制备方法。

    一种模拟地热资源开采的实验装置及模拟方法

    公开(公告)号:CN111781237A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010770458.0

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 本发明是一种实验室内模拟地热开采的实验装置及模拟方法。首先,采用壳体半球装置,壳体采用导热率较高材料,模拟地球内部岩石层。其次,采用PID控制的电热丝在壳体底部中心发热,模拟地球内部的热源。第三,在半球体内装入类地材料,根据地层的材料,选择类似传热效率性质等相近的材料对半球体进行填充。第四,采用管道注水方式进行传热,将管道放置材料层中。第五,在各层以及管道中放入温度传感器,监控类地材料层以及管道传热时的温度。第六,设置温度采集设备,接收温度信号,记录每个时段的温度变化。该实验室模拟装置及方法,模拟了地热资源利用及传热过程,对土层结构和管道传热机理进行揭示,能够进一步优化工程中的采热效率。

    一种碳纤维改性聚四氟乙烯耐磨疏水复合涂层制备方法

    公开(公告)号:CN108864841A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810486555.X

    申请日:2018-05-21

    Abstract: 本发明公开一种碳纤维改性聚四氟乙烯耐磨疏水复合涂层制备方法。所述方法对钻头钢基体进行喷砂处理以去除表面氧化层,使基体表面获得一定的清洁度和粗糙度,改善机械性能并提高与涂层之间的附着力;将10‑40份磨碎碳纤维和占碳纤维份数1%的硅烷偶联剂加入到60‑90份聚四氟乙烯乳液中,利用表面工程技术在PDC钻头的钢体表面制备耐磨性和疏水性优异的聚四氟乙烯/碳纤维复合涂层。本发明制备出的聚四氟乙烯复合涂层具有较大的接触角和较低的磨损率,具有优良的疏水性和耐磨性,可以有效解决钻头泥包问题和服役持久性问题。

    一种航天钛合金TC4表面减摩耐磨强化层的制备方法

    公开(公告)号:CN107962356A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711197792.6

    申请日:2017-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种航天钛合金TC4表面减磨耐磨强化层的制备方法,属于航天材料表面强化技术领域,所述方法首先对钛合金进行离子渗氮,在钛合金表面形成一层氮化物层,同时,在离子渗氮处理的基础上又进行了激光表面织构处理,在解决了钛合金不耐磨问题的同时,解决了渗氮层在摩擦过程中产生的硬质磨屑参与摩擦造成的摩擦系数高,磨粒磨损严重的问题;将离子渗氮技术和激光表面织构技术结合,应用于TC4钛合金,既解决了钛合金耐磨性差的问题,又解决了渗氮后钛合金的摩擦系数大,磨粒磨损严重的问题。所获得的具有表面减摩耐磨强化层的TC4航天钛合金用于航天器紧固件等耐磨件时具有较高的抗摩擦磨损性能和良好的可靠性和稳定性。

    一种贝壳脱壳的加工线
    120.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107646960A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201711121224.8

    申请日:2017-11-14

    CPC classification number: A22C29/046

    Abstract: 本发明公开了一种贝壳脱壳的加工线,包括装载架、第一传送带,所述装载架上方设置有入料滑板,所述入料滑板上方设置有滑板盖,所述入料滑板尾部设置有所述第一传送带,所述第一传送带两侧设置有传送带架,所述传送带架下方设置有升降架,所述传送带架下侧方设置有电机架,所述电机架上设置有电动机,所述电动机上设置有皮带,所述第一传送带上方设置有喷射板,所述第一传送带后方设置有第二传送带,所述第二传送带上方设置有毛刷传送带。有益效果在于:采用高压蒸汽对贝壳进行处理,蒸汽板上布有多孔,在保证贝壳的闭壳肌达到分离的同时,还可以保证贝肉的风味,不影响其口感,且成本较低,可以同时实现大批量加工,提高加工效率。

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