铸件的温度控制型阶梯式浇注方法及阶梯式浇注装置

    公开(公告)号:CN106955994B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201710358805.7

    申请日:2017-05-19

    Abstract: 本发明涉及铸造领域中的铸件的温度控制型阶梯式浇注方法及阶梯式浇注装置;铸件的温度控制型阶梯式浇注方法包括封堵浇道上的堵截点的步骤,对堵截点的封堵是在检测到与该堵截点对应的温度影响区的温度达到设定值时进行。通过检测与堵截点对应的温度影响区的温度来控制堵截装置的堵截动作;相比于现有技术,以实际温度控制对堵截点的堵截操作,能够彻底解决铸件下层部位工艺热节处容易产生缩孔、疏松、晶粒粗大等铸造缺陷的问题。

    一种稀土氧化物掺杂钨铜合金复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105238983B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201510630949.4

    申请日:2015-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种稀土氧化物掺杂钨铜合金复合材料及其制备方法,该复合材料由以下质量百分含量的组分组成:铜14%~39.9%,稀土氧化物0.1%~3.0%,余量为钨和不可避免的杂质。本发明的稀土氧化物掺杂钨铜合金复合材料,由钨、铜和稀土氧化物组成,稀土氧化物作为第二相掺杂加入钨铜合金中,显著提高了钨铜合金的烧结性能,钨和铜包覆在稀土氧化物周围形成发育完整的晶体,钨元素和铜元素之间在稀土氧化物的作用下具有较好的润湿性,实现了钨与铜的分子级混合,大大提高了钨铜合金的致密性,使最终钨铜合金的强度、韧性和导热导电性能得到显著提高。

    一种金属尼龙复合轴套及其制造方法

    公开(公告)号:CN105904635B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610213790.0

    申请日:2016-04-08

    Abstract: 一种金属尼龙复合轴套,由铸型尼龙内层与圆筒形的锌合金外层复合而成,其制造方法是:以锌合金外层为铸型尼龙的浇铸模具,采用离心浇铸的方法将尼龙活性混合料浇铸到旋转的预热模具中,熔料在离心力的作用下在锌合金外层的内壁进行聚合和成型。本发明的方法提高了轴套的抗震性,降低了成本,在保证轴套良好的强度及刚度的基础上增强了轴套的耐磨性,而且因为铸型尼龙本身密度小、质量轻、能长期负载等特点,本发明制得的复合轴套相比于锌合金轴套更具有轻质、使用寿命长、生产成本低等优点。

    一种纳米碳化硅颗粒增强铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106244893B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201610775103.4

    申请日:2016-08-31

    Abstract: 本发明涉及颗粒增强铝基复合材料技术领域,公开了一种纳米碳化硅颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。所述复合材料由体积分数为6~16%的纳米碳化硅颗粒均匀分布在体积分数为84~94%的铝合金中组成,所述制备方法为首先通过配料、球磨、预成型及热压成型制备1~5%纳米碳化硅颗粒增强铝基复合材料,其次将其真空浓缩蒸发掉部分铝合金基体,最后经过固溶、时效处理即制得本发明的纳米碳化硅颗粒含量的增强铝基复合材料。实验数据证明通过本发明制备的高纳米碳化硅颗粒含量的增强铝基复合材料不仅因纳米碳化硅颗粒的高含量具有高导热、导电性能、比模量、耐磨性等功能性质,且兼顾强度及塑韧性。

    一种磁控溅射镀膜机用的基片固定夹具及使用方法

    公开(公告)号:CN106282951A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610758336.3

    申请日:2016-08-30

    Abstract: 一种磁控溅射镀膜机用的基片固定夹具,包括底板和若干个用于将基片固定在底板上的压片,底板呈圆形,其上表面挖设有一个或多个用于放置基片且与底板同心的环形定位槽,压片沿环形定位槽均匀设置在环形定位槽上方;压片呈长方形,其长度方向上的轴线与环形定位槽的径向重合,在压片的中部开设有一个溅射通孔,溅射通孔位于环形定位槽的正上方且孔径小于环形定位槽的宽度,在压片靠近两端的部分各开设有一个压片螺孔,在底板上还设置有与压片螺孔一一对应的底板螺孔,压片通过若干个穿过压片螺孔和底板螺孔的螺钉完成与底板的连接。本发明能够适用于不同基片的镀膜工作,能保持基片的加工状态稳定,而且维护简单。

    一种纳米碳化硅颗粒增强铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106244893A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610775103.4

    申请日:2016-08-31

    CPC classification number: C22C32/0063 C22C1/1036 C22C21/00 C22C2001/1047

    Abstract: 本发明涉及颗粒增强铝基复合材料技术领域,公开了一种纳米碳化硅颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。所述复合材料由体积分数为6~16%的纳米碳化硅颗粒均匀分布在体积分数为84~94%的铝合金中组成,所述制备方法为首先通过配料、球磨、预成型及热压成型制备1~5%纳米碳化硅颗粒增强铝基复合材料,其次将其真空浓缩蒸发掉部分铝合金基体,最后经过固溶、时效处理即制得本发明的纳米碳化硅颗粒含量的增强铝基复合材料。实验数据证明通过本发明制备的高纳米碳化硅颗粒含量的增强铝基复合材料不仅因纳米碳化硅颗粒的高含量具有高导热、导电性能、比模量、耐磨性等功能性质,且兼顾强度及塑韧性。

    一种颗粒增强钼基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104328301B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201410345213.8

    申请日:2014-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种颗粒增强钼基复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。该方法是在钼酸氨溶液中加入足够的氨水,使之呈碱性,再将可溶性铝盐、锆盐或镧盐溶于水中,并缓慢加入到钼酸氨溶液中,边加边搅拌,生成絮状沉淀,再加热蒸干,得到钼酸氨/金属氢氧化物复合粉体,经低温煅烧得到三氧化钼与金属氧化物复合粉体,再将三氧化钼还原成钼粉,经压制、烧结后制成颗粒增强钼基复合材料。本发明先让第二相沉淀出来,形成纳米级絮状沉淀,然后再蒸发结晶,钼酸氨以纳米级的第二相为形核核心形核,第二相颗粒弥散分布于钼基体之上,与钼基体之间是完全的冶金结合,并能有效阻止烧结时晶粒长大,具有细化晶粒的作用。

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