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公开(公告)号:CN116043138B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202310018500.7
申请日:2023-01-03
申请人: 深圳市铂科新材料股份有限公司 , 惠州铂科实业有限公司 , 惠州铂科磁材有限公司 , 成都市铂科新材料技术有限责任公司 , 河源市铂科新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种铁基非晶软磁材料及其制备方法。其中铁基非晶软磁材料的合金成分满足关系式:(Fe0.76Si0.09B0.1P0.05)100‑xMx,式中M为选自Nb、Mo、Mn和Cr中的至少两种,下标x表示合金元素的原子百分比并且满足x≤3。本发明以Fe,Si,B,P,M等合金为原料,通过合金熔炼,造渣,高压水雾化破碎,制得了一种性能优异的铁基非晶软磁粉末。
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公开(公告)号:CN118371717B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410813619.8
申请日:2024-06-24
申请人: 广州众山功能材料有限公司 , 广州众山精密科技有限公司
IPC分类号: B22F8/00 , B22F1/052 , B22F1/14 , B22F3/04 , B22F3/20 , B22F5/00 , B22F9/04 , C22B1/00 , C22B21/00 , C22B7/00
摘要: 本发明涉及铝基复合材料制备技术领域,具体涉及一种基于颗粒增强铝基复合材料废料的铝基薄板的制备工艺,所述制备工艺包括以下步骤:步骤S1.废料清洗;步骤S2.废料粉碎;步骤S3.废料分级;步骤S4.废料混合;步骤S5.冷等静压成型;步骤S6.热挤压成型。本发明用于对颗粒增强铝基复合材料固相废料进行回收,可以确保颗粒增强铝基复合材料固相废料的充分利用,最终制备出的复合材料强度仍可达到回收前材料的95%以上,并且具有更低的能源消耗,在最大限度保证回收料的性能的同时,又提高了废料的回收效率,适合于废料的二次、三次回收,解决了颗粒增强铝基复合材料固相废料无法回收利用的技术难题,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118577790A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410778761.3
申请日:2024-06-17
摘要: 本发明提供一种具有多重屏蔽功能的铝基复合材料制备方法,包括如下步骤:S1、按元素质量百分比和粒径筛选制备材料:钨粉质量百分比为50‑60%,铝粉质量百分比为10‑20%,碳化硼粉质量百分比5‑15%,铅粉质量百分比为10‑20%,所述钨粉、铝粉、碳化硼粉、铅粉的粒径均为10~100μm;S2、将钨粉、铝粉、碳化硼粉、铅粉放入混粉设备中混合,得到复合材料粉末;S3、将复合材料粉末进行冷等静压处理,得到成型锭坯;S4、将成型锭坯放入铝包套进行包套,然后经过高温脱气后进行热等静压成型;S5、去除铝包套,得到一种具有多重屏蔽功能的铝基复合材料。本发明的制备方法不仅解决了不同密度的粉末混合均匀性的问题,还使制备的铝基复合材料具有良好的屏蔽性能及刚度。
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公开(公告)号:CN114423520B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202080065483.7
申请日:2020-08-31
申请人: 贺利氏德国有限两合公司
IPC分类号: B01J23/40 , B22F10/28 , B22F1/065 , B22F1/068 , B22F1/052 , C22C1/04 , C22C5/04 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B01J23/42 , B01J23/44 , B01J35/58
摘要: 本发明涉及一种制备用于气体反应的催化剂体系的方法,所述催化剂体系包括至少一个具有透气开口的贵金属片状物,所述方法包括以下步骤:(1)提供至少一种由至少基本上球形的贵金属颗粒组成的贵金属粉末,并且(2)在增材制造的框架内将步骤(1)中所提供的所述一种或几种贵金属粉末重复地逐层地施加到结构空间中的基材上,在每种情况下接着用高能辐射至少部分地熔化所述相应的作为层施加的贵金属粉末,并且使所述熔化的贵金属粉末凝固,其中,所述具有透气开口的贵金属片状物或所述具有透气开口的贵金属片状物中的每一个贵金属片状物均具有25g/m2至2500g/m2的范围内的个别的单位面积重量,其中,所述一种或几种贵金属粉末的所述贵金属颗粒具有d10值≥5μm并且d90值≤80μm的粒度分布,并且其中,所述一种或几种贵金属粉末的所述贵金属颗粒的贵金属选自由以下贵金属合金组成的组:铂,含1wt%至15wt%的铑;铂,含2wt%至15wt%的铑和0.1wt%至20wt%的钯;铂,含2wt%15wt%的铑、0.1wt%至20wt%的钯和0.1wt%至2wt%钌;铂,含2wt%至15wt%的铑、0.1wt%至20wt%的钯和0.1wt%至5wt%的铱;钯,含3wt%至15wt%的铂;钯,含1wt%至20wt%的铂和1wt%至10wt%的铑;钯,含1wt%至25wt%的钨;和钯,含1wt%至15wt%的镍。
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公开(公告)号:CN118389896B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410775552.3
申请日:2024-06-17
申请人: 中南大学
摘要: 本发明属于粉末冶金铜基摩擦材料设计技术领域,具体涉及一种在高能制动下与碳陶制动盘具有良好匹配性的铜基粉末冶金摩擦材料。本发明所用原料以质量百分比计,包括:电解铜粉52~58%、锡粉1~4%、还原铁粉10~16%、钨粉2~4%、层片状石墨粉7~14%、海泡石粉3‑5%、三元陶瓷粉6‑14%;所述三元陶瓷粉是由碳化硼、碳化钛、碳化硅在机械混合并在1600‑1800℃高温烧结后过筛获得;所得三元陶瓷粉的粒度为45~62微米。本发明首次提出采用适当粒径的B4C‑TiC‑SiC三元改性复相陶瓷来同步提升铜基摩擦材料剪切强度和摩擦系数。本发明组分设计合理、工艺简单可控,所得产品性能优良,便于工业化应用。
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公开(公告)号:CN118492362A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410829754.1
申请日:2024-06-25
摘要: 本发明提供了一种球状与片状掺杂银粉及其制备方法和应用,上述球状与片状掺杂银粉中:球状银粉的颗粒尺寸为0.8~2.0μm,占比70~95%;片状银粉的片径为2.5~6.5μm,占比5~30%;本发明提供的球状与片状掺杂银粉中,球状银粉和片状银粉之间的占比可控,且搭接致密,进而使得通过上述球状与片状掺杂银粉制得的导电浆料电阻低、导电性能优异。
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公开(公告)号:CN118492357A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410637706.2
申请日:2024-05-22
申请人: 中南大学
IPC分类号: B22F1/052 , C22C38/10 , C22C38/08 , C22C38/16 , C22C9/00 , C22C1/04 , C22C33/02 , B22F3/02 , B22F3/14 , B22F1/10
摘要: 本发明公开了一种可伐铜复合材料及其制备方法。可伐铜复合材料的制备方法包括,按设计组分将可伐合金粉末与铜粉进行混合,加入分散剂后进行震动混匀,得到可伐粉末与铜粉混合均匀的粉末;对混合均匀的粉末进行冷预压,对成型预制块进行适当参数的真空高温加热;然后利用快速热压烧结炉进行烧结,获得可伐铜复合材料。本发明可精确控制可伐与铜的比例,从而制备出所需性能的可伐铜复合材料,制备的可伐铜复合材料致密度高,可伐颗粒分布均匀,性能优异。
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公开(公告)号:CN118404049A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410528409.4
申请日:2024-04-29
申请人: 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
摘要: 本发明涉及钨合金材料领域,特别涉及一种高密度细晶组织的掺杂钨坯的生产方法,具体为:在冷等静压之前,将掺杂钨粉进行高能混粉处理,使所述掺杂钨粉的粒度分布为D10:2~3μm、D50:4~5μm、D90:9~11μm。通过冷等静压之前对掺杂钨粉末进行高能混粉处理,改善粉末的流动性,提高粉末的松装密度和振实密度,从而得到密度大于17.5g/cm3、晶粒平均直径小于10μm的掺杂钨坯,提高钨坯烧结的良品率,同时降低最高烧结温度,缩短烧结时长,提高烧结效率。坯条后续的锻造和机加工成形性能好,不易产生裂纹、粗晶掉粒等缺陷。
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公开(公告)号:CN115821093B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202211489986.4
申请日:2022-11-25
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明公开了一种多层次纳米颗粒增强的高强韧钛基复合材料的制备方法,通过在粉体中预先植入超细网状结构纳米增强体,优化了粉末冶金钛基复合材料组织,制备出高强韧纳米颗粒增强钛基复合材料,涉及金属基复合材料领域。包括如下步骤:(1)筛选内嵌超细网状结构钛基复合材料粉体;(2)低温预压烧结;(3)高温致密化烧结;(4)时效处理组织调控。最终获得微观组织均匀细小,且纳米增强体呈晶界/晶内多层次分布的高强韧钛基复合材料。本方法消除了粗大的魏氏组织,并同步细化基体晶粒及增强体尺寸,实现了增强体尺寸和分布的精细调控,有助于高强韧钛基复合材料及其构件的近净成形,在航空航天等重大装备领域具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN118369450A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202280080960.6
申请日:2022-01-20
申请人: 住友电气工业株式会社
摘要: 一种硬质合金,其是包含碳化钨颗粒和结合相的硬质合金,其中,所述硬质合金中的所述碳化钨颗粒以及所述结合相的合计含有率为80体积%以上,所述硬质合金中的所述结合相的含有率为0.1体积%以上且20体积%以下,在表示由所述硬质合金中的相邻的两个所述碳化钨颗粒构成的相邻对之间的取向差的分布的直方图中,在所述取向差为29.5°以上且小于30.5°的等级中存在第一峰,所述直方图的横轴的所述等级表示所述取向差,并且所述等级的宽度为1.0°,所述直方图的纵轴的频数表示属于各等级的所述相邻对的数量相对于所述硬质合金中的全部的所述相邻对的数量的比例。
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