一种中低温烧结高介电常数陶瓷介质材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110922186B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN201911258099.4

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明公开了属于电子材料制造技术领域的一种中低温烧结(烧结温度为900℃‑1200℃)高介电常数陶瓷材料及其制备方法。配方组成为:aBaO‑bMgO‑cAl2O3‑dTiO2‑eSiO2‑fNb2O5‑gSrO‑hPbO,其中的a、b、c、d、e、f、g、h表示各成分的摩尔比例,分别为:2≤a≤15,2≤b≤5,0≤c≤10,4≤d≤16,5≤e≤45,20≤f≤55,16≤g≤27,3≤h≤25。将原料混合均匀,高温熔融、搅拌,形成均匀的液体;将熔融液快速倒入去离子水中,得到玻璃渣;将玻璃渣球磨、烘干、过筛、造粒后,压制成型为坯体,再将坯体于900℃‑1200℃烧结,保温3小时,制得陶瓷电容器介质材料,该介质材料适用于单片陶瓷电容器和多层片式陶瓷电容器。

    一种钨颗粒增强铝基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109706337B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201811621296.3

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明公开了属于复合材料加工制备技术领域的一种钨颗粒增强铝基复合材料的制备方法。本发明方法包括以下步骤:(1)以乙醇为混料介质,将钨粉置于混料机中混料,真空干燥后得到预处理钨粉;(2)将铝粉或铝合金粉与步骤(1)所得预处理钨粉混合,得到复合粉体;(3)对步骤(2)所得复合粉体进行冷等静压、真空脱气、热等静压烧结、墩粗、热挤压、热处理,制得钨颗粒增强铝基复合材料;利用本发明制备方法,能够显著提高铝基复合材料的致密度、细化材料显微组织结构、降低材料的各向异性,拓展了铝基复合材料的应用范围。

    一种可拆卸紧凑式离子泵
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119400681A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411979785.1

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明属于离子泵技术领域,具体涉及一种可拆卸紧凑式离子泵。本发明公开的可拆卸紧凑式离子泵,磁铁组件包括至少一组磁铁对,所述一组磁铁对包括两个磁铁,所述两个磁铁分别设置于所述抽气筒相对的两个内壁上,所述两个磁铁之间形成磁场;本发明将磁铁组件设置于抽气筒内部,缩短了磁隙,因而在同样满足磁场要求情况下可减小磁铁厚度,使得离子泵整体结构紧凑小巧,可适用于较小安装空间的装置。本发明公开的可拆卸紧凑式离子泵,抽气筒和抽气筒盖板、电极与连接柱均为可拆卸连接,在需要维护和检修时,更加方便拆卸和安装,使用更加方便,可以适应不同场合的使用需求。

    一种紧凑型离子吸气复合泵
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118030446A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410179267.5

    申请日:2024-02-18

    Abstract: 本发明公开了属于真空技术领域的一种紧凑型离子吸气复合泵。其中,离子泵单元高压电极与离子泵单元阳极筒以中圆柱孔间隙配合,并通过螺钉挤压紧密连接;离子泵单元高压电极与离子泵单元壳体连接;离子泵单元磁铁与离子泵单元屏蔽磁钢通过磁力紧密贴合;离子泵单元阴极板的四个引脚安装于离子泵单元壳体内;吸气剂泵单元吸气元件模块内部串有吸气剂泵单元加热组件,吸气剂泵单元壳体分别与离子泵单元壳体、吸气剂泵单元吸气元件模块焊接;吸气剂泵单元电极安装于吸气剂泵单元加热组件上。本发明实现了非氢气体、氢气分级吸收,可以充分发挥两个功能单元的吸气特性,降低了加工难度,且便于装配。

    一种高模量铝基复合材料箔材及其制备方法

    公开(公告)号:CN116497250B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310767687.0

    申请日:2023-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种高模量铝基复合材料箔材及其制备方法,所述箔材的组分包括:10wt%‑40wt%的陶瓷颗粒、以及60wt%‑90wt%的铝或60wt%‑90wt%的铝合金;所述陶瓷颗粒的粒径≤20μm;所述高模量铝基复合材料的致密度≥99.8%,屈服强度≥220 MPa,延伸率≥3%,密度≤3g/cm3,弹性模量≥110GPa;高模量铝基复合材料箔材的厚度为0.08mm‑0.25mm。本发明公开的制备方法,首先采用热等静压以及热挤压制备得到了增强相均匀分布的近全致密高性能铝基复合材料初坯,再通过大变形开坯和交叉热轧制实现了增强相的均匀分散。通过热轧与冷轧相结合的方法,对加热、退火以及轧制工艺的控制,实现了难变形的高体积分数铝基复合材料箔材的轧制和性能的优化控制。

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