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公开(公告)号:CN108187586A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711263792.1
申请日:2017-12-05
Applicant: 广东钜鑫新材料科技股份有限公司
IPC: B01J3/06
CPC classification number: B01J3/06
Abstract: 本发明公开了一种聚晶金刚石的加工方法,包括以下步骤:(1)制备模具;(2)将粒度为1-30μm的金刚石微粉与所述模具按照成品形状,填装在石墨管或者金属杯中,在高温高压条件下烧结成型,制成半成品;(3)使用喷砂或者腐蚀液除去半成品上的模具,得到所需构型或结构的聚晶金刚石,其中所述腐蚀液包含氢氟酸和硝酸。本发明的加工方法可以将聚晶金刚石的构型或形状加工成所需的特定形状,可以实现聚晶金刚石复杂的表面以及空间形状的高精度加工,得到异形聚晶金刚石;本发明的加工方法较传统方法而言,更加廉价、方便、快速,并且不需要特殊设备,具有较高的可操作性。
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公开(公告)号:CN106582447A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611114209.6
申请日:2016-12-07
Applicant: 鸡西浩市新能源材料有限公司
IPC: B01J3/06
CPC classification number: B01J3/06
Abstract: 本发明提供一种用于大颗粒金刚石合成的黑体材料,制备原料包括至少一种耐高温的固态金属卤盐和石墨,本发明的有益效果是:材料组成简单,原料来源广泛;且所述黑体材料压制成管后,应用于金刚石合成装置中,能够辐射热量,但不传导热量,有效地保证了金刚石的合成温度,进而合成单晶体大于5克拉,粒径大于8mm的大颗粒金刚石。
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公开(公告)号:CN106237931A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610761899.8
申请日:2016-08-30
Applicant: 河南飞孟金刚石工业有限公司
IPC: B01J3/06
Abstract: 本发明公开了一种能提高树脂金刚石单块产能的工艺方法,所述工艺方法为:将装有触媒和原料的合成块置入压机中,经高温高压合成树脂金刚石,其中加热60秒后功率有个突降。本发明的有益效果是:本发明的工艺方法能广泛用于大腔体单块的生产,提高了单块的产量和设备的产能,利用该工艺生产的多晶金刚石为镶嵌式或马塞克形状,具有较高的热稳定性和高的磨削效率、极好的自锐性能。此外,加热60秒后功率突降,有效的提高了树脂金刚石的自锐性。
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公开(公告)号:CN106076206A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610712718.2
申请日:2016-08-24
Applicant: 中南钻石有限公司
IPC: B01J3/06
CPC classification number: B01J3/06
Abstract: 本发明公开了一种孪晶人造金刚石,采用一定重量份百分比的石墨、触媒和金刚石晶种进行配比,其中,所述触媒由一定量的铁粉、镍粉和钴粉混合而成。通过对原材料在制造工艺中压力、温度的分时段控制,使金刚石在制备过程中形成六一八面体孪晶结构晶型,没有晶体缺陷,棱角突出,该原材料配比可有效使晶体形成过程中,表面完整无缺陷,具有良好的透度,同时,通过制造工艺中压力、温度的分时段控制使晶体的主峰粒度有效达到2.0—3.0mm,棱角突出。本发明的原材料配方简单,制造工艺简便,产率高,生产的晶体结构稳定,无缺陷,性能优良,与金刚石工具母体的结合度高,在地质钻探、切削和精密加工等领域具有广阔的应用前景,值得广泛推广应用。
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公开(公告)号:CN105833799A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610309734.7
申请日:2016-05-11
Applicant: 河南工业大学
IPC: B01J3/06
CPC classification number: B01J3/06
Abstract: 本发明公开了一种利用铰链式六面顶压机实现液体高温高压反应的装置,其特点是该装置包括六面顶压机同步驱动的六个顶锤,传压介质,合成组装块和聚四氟乙烯高温高压反应腔体。利用聚四氟乙烯加工成杯型容器和盖子,组成密封的反应腔体,置于由六个顶锤围合而成的高压腔内,压机六缸通过硬质合金钉锤把压力传至合成块,在通过传压介质把压力传至聚四氟乙烯反应容器,容器发生变形而产生高压条件,利用合成加热元件为化学反应提供反应所需的温度,通过外部发热管向反应容器内部传递。实现液体在高压下的反应。本装置可以实现高温高压下的液体化学反应,并且安全稳定,反应腔体内的压力、温度分布均匀。理论上可以产生250℃的反应温度,5Gpa以下的压力的温度压力条件,并能长时间保持温度压力不变。
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公开(公告)号:CN105498634A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510934089.3
申请日:2015-12-15
Applicant: 南京紫东智能技术有限公司
CPC classification number: B01J3/06 , B01J3/02 , B01J2203/061
Abstract: 本发明公开了一种金刚石石墨芯柱的自动化生产工艺,该工艺的步骤如下:(a)将不同种金刚石基础原料按配方配好后,送入高速混合机进行混合;(b)混合好的物料送入造粒机进行造粒,得到颗粒物料,并对颗粒物料进行筛分得到合格的颗粒物料;(c)合格物料送入压机压制成型。本发明能够实现金刚石石墨芯柱的自动化流程生产,节省人力成本,提高金刚石石墨芯柱的生产效率及成品率。
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公开(公告)号:CN104903537A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201380068700.8
申请日:2013-11-15
Applicant: 史密斯国际有限公司
CPC classification number: B01J3/06 , B22F7/062 , B22F2005/001 , B22F2999/00 , B23B27/148 , B23B27/20 , B24D3/00 , B24D18/0009 , C01B32/26 , C22C26/00 , E21B10/567 , B22F2303/35
Abstract: 一种形成多晶金刚石体的方法包括:将烧结剂与金刚石粉末混合以形成预混层,其中,所述烧结剂具有至少一种碱土金属碳酸盐;邻近所述预混层形成渗入层,其中,所述渗入层具有选自至少一种碱土金属碳酸盐的渗入材料;以及使所述预混层及渗入层经受高压高温条件。
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公开(公告)号:CN104801235A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510205524.9
申请日:2015-04-28
Applicant: 福建万龙金刚石工具有限公司
IPC: B01J3/06
CPC classification number: B01J3/06 , B01J2203/0655
Abstract: 一种金刚石烧制用的装片工装,包括一工作台面、装设于该工作台面上的模具以及可相对于工作台面进行上下移动的定高升降组件,模具上布置有复数个由其顶面向下贯穿的填装槽,定高升降组件包括一固定安装于工作台面下侧的导向件、可沿着该导向件进行上下移动的移动件、用于驱动该移动件进行上下移动的驱动机构以及复数根纵向布置定高升降杆,定高升降杆的下端均连接于移动件上,定高升降杆的上端对应由一填装槽的底部伸入填装槽内。本发明还公开了一种装片方法。本发明可以便于操作员工快捷、有效的进行装料作业,基本可以杜绝装片不平整,有效地降低废品率,而且可以在原有的基础上增高填装槽的深度,有利于减少模具成本和烧结电量成本。
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公开(公告)号:CN104645888A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510087103.0
申请日:2015-02-25
Applicant: 王建伟
Inventor: 王建伟
IPC: B01J3/06
CPC classification number: B01J3/06 , B01J2203/06
Abstract: 本发明提供了一种工业化大批量稳定制备量子点的并联装置,由若干超高压反应器组成,所有超高压反应器上下两端接口分别用一根超高压管并联连接,上端超高压管的前部和下端超高压管的尾部各装有电动超高压开关阀,作为启闭超高压反应区的总开关,形成并联式间断生产型装备。本发明利用超高压强传质反应“物理法强制干预组织生长方式”工业化制备量子点技术,彻底解决热反应自组织生长方式在量产中热传导和反应物扩散发生变化而导致反应结果的偏差问题,大大提高了产能、品质、产品档次和经济效益,而且完全可实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN104525052A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510007773.7
申请日:2015-01-07
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J3/06
CPC classification number: B01J3/06 , B01J2203/06
Abstract: 本发明公开了一种滑块式超高压装置,属于高压物理学领域。该装置由高压顶砧、滑块式导向块、单液压源加压装置和机架组成;所述高压顶砧的砧面对置同轴布置,固定在滑块式导向块上;所述滑块式导向块由轴向导向块和/或侧向滑块组成,并固定在机架的工作台面中心;所述单液压源加压装置由1个液压缸和1个柱塞组成,位于滑块式导向块轴线并固定在机架上,用于对滑块式导向块轴向加压。本发明能够解决铰链式六面顶压机因6个液压源加压装置同时加压,导致的“设备体积大、成本高以及极限腔体压力低(6-15GPa)”等若干瓶颈问题,一定程度上满足多学科对超高压技术的迫切需求。
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