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公开(公告)号:CN114875369B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202210516810.7
申请日:2022-05-12
Applicant: 宁波江丰电子材料股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种低氧钽靶材及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将钽源置于氢化装置并抽真空,通入氢气加热,待氢化装置内压力不再下降时停止加热,得到氢化钽源;(2)将步骤(1)所述氢化钽源依次进行破碎和热处理后,得到脱氢钽粉;(3)将步骤(2)所述脱氢钽粉依次进行冷等静压、真空烧结、脱气处理和热等静压,得到低氧钽靶材。本发明将脱氢钽粉采用冷等静压、真空烧结和热等静压相结合的方式,大大降低钽靶材的氧含量,钽靶材的氧含量低于100ppm,同时保证了钽靶材的纯度和致密度,致密度高达99.9%,纯度高达99.9999%,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN116676552A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310533013.4
申请日:2023-05-11
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种抗冲击磨损的多层复合结构WC基涂层的制备方法,属于金属陶瓷涂层技术领域。利用热喷涂工艺交替地在基体材料上沉积高硬度和高韧性的WC‑Co涂层,在考虑加工效率和成本的前提下,通过控制层数和各层的厚度,最大程度降低外载荷作用下涂层的内应力,从而提高涂层整体在高速冲击和反复摩擦等负荷共同作用下的服役寿命。
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公开(公告)号:CN116652182A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310960548.X
申请日:2023-08-02
Applicant: 包头韵升强磁材料有限公司 , 宁波韵升股份有限公司 , 宁波韵升磁体元件技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高稀土永磁材料磁性能一致性的烧结料盒及方法,包括上端开口的矩形盒体,矩形盒体通过前侧板、后侧板、左侧板、右侧板以及底板按照前后左右下的方位排布并依次连接构成,前侧板、后侧板、左侧板、右侧板以及底板之间围成矩形料腔,前侧板的上端中部设置有向下凹陷的第一凹槽,后侧板的上端中部设置有向下凹陷的第二凹槽,左侧板的上端中部设置有向下凹陷的第三凹槽,右侧板的上端中部设置有向下凹陷的第四凹槽;优点是在兼顾密闭性与排气功能,提升稀土永磁材料剩磁与内禀矫顽力的一致性的同时,制造成本低,操作步骤简单,降低了生产操作难度,不会影响烧结钕铁硼磁体生产效率,且不需要使用液体密封,不会引入其他杂质。
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公开(公告)号:CN116532650A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310265665.4
申请日:2023-03-20
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明公开了一种Nb@ZrO2核壳结构材料及其制备方法,制备方法包括如下步骤:S1.将SDS、Nb和水混合搅拌,超声分散成第一悬浮液;然后抽滤、干燥,煅烧,再洗涤抽滤、干燥,得到第一粉体;S2.将CTAB、ZrO2和水混合搅拌,超声分散成第二悬浮液;然后抽滤、干燥,煅烧,再洗涤抽滤、干燥,得到第二粉体;S3.将第一粉体加入成型剂进行制粒,然后将得到的粒状料与第二粉体混合,再加入CTAB和水混合,机械搅拌,制成包覆粒状料的料浆;S4.将包覆粒状料的料浆烘干,煅烧,得到Nb@ZrO2核壳结构材料。本发明制备的Nb@ZrO2核壳结构材料构建了稳定的核壳体系,避免了Nb接触空气被氧化。
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公开(公告)号:CN116352108A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310267889.9
申请日:2023-03-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: B22F10/28 , B22F9/04 , B22F9/02 , B22F1/065 , B22F9/20 , C22C29/08 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y70/00
Abstract: 一种低缺陷硬质合金的激光增材制造方法,属于硬质合金增材制造技术领域。首先对WC‑Co复合粉末进行团聚造粒,然后与团聚造粒后的Co粉进行机械混合,采用选区激光熔化设备对上述混合粉末进行逐层打印成形,利用混合粉末中含有聚集态的Co熔化后填充粉末颗粒间的孔洞,降低凝固时金属陶瓷相间的应力梯度,从而打印得到低缺陷、且综合力学性能良好的异形硬质合金工件。
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公开(公告)号:CN116275018A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310168405.5
申请日:2023-02-25
Applicant: 湖南顶立科技股份有限公司
IPC: B22F1/10 , B22F9/04 , B22F3/02 , B22F3/10 , B22F5/00 , B22F1/17 , B22F9/14 , B22F9/02 , B22F1/065 , B33Y70/00 , B22F3/04
Abstract: 本发明提供了一种增材制造用高比重合金粉末、制备方法及应用。该方法包括:将钨粉、镍粉和铁粉混合球磨,得到混合粉末。其中,钨粉的粒径为1‑3微米,镍粉的粒径为1‑3微米,铁粉的粒径为1‑3微米。将混合粉末制粒、压制成型,得到材料坯体。将材料坯体在800℃脱脂后,在1450‑1530℃下氢气气氛中烧结2‑4小时,烧结得到棒材。将棒材制粉得到高比重合金粉末,高比重合金粉末包括钨颗粒和覆盖在钨颗粒上的金属层,金属层为镍和铁金属层。上述增材制造用高比重合金粉末的制备方法,钨颗粒为20‑40微米,热处理后钨颗粒之间的平均厚度比较大,合金的韧性好。因此,适合制备高韧性高比重合金部件。
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公开(公告)号:CN114101683B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111415968.7
申请日:2021-11-25
Applicant: 武汉氢能与燃料电池产业技术研究院有限公司 , 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明涉及一种储氢合金块体材料的破碎方法,包括如下步骤:A、将待破碎的储氢合金块体材料,放置于罐体中密封;B、对罐体抽真空,再对罐体进行加热,使罐体内部温度达到50~300℃后维持2~12h;C、向罐体内通气,至罐体内压力达到预定工作压力值后,保温保压4~24h;D、重复步骤B和步骤C若干次后,对罐体进行降温,再保温保压4~24h;E、停止通入循环冷却介质,排出罐体内气体,得到储氢合金粉体材料,完成对储氢合金块体材料的破碎。本发明工艺流程简单、操作简便、设备要求低、能耗小,工作效率高、对环境不产生噪声和粉尘污染等。
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公开(公告)号:CN116121609A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211561098.9
申请日:2022-12-07
Applicant: 重庆镁储新材料科技有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种兼具高容量和高吸放氢速率的镁基复合储氢材料,镁基复合储氢材料由Mg‑Ni‑Y‑Nd合金原位吸氢分解形成,包含Mg、Mg2Ni和YHx和NdHx相;Mg‑Ni‑Y‑Nd合金成分位于Mg‑Ni‑Y‑Nd四元相图的富镁角,合金成分原子百分比为:Mg含量为90‑95at.%,Ni含量为3‑6at.%,Y含量为1‑2at.%,Nd含量为1‑2at.%,且Y与Nd的总含量不超过3at.%;Mg‑Ni‑Y‑Nd合金包含Mg、Mg2Ni和长周期堆垛有序的LPSO相。其中,LPSO相体积分数为40‑60vol.%,且构型包括14H和18R型;原位吸氢分解形成晶粒尺寸为5‑20nm的YHx和NdHx相,且长程范围内均匀弥散分布于Mg颗粒内部及表面;Mg晶粒尺寸为30‑50nm;Mg2Ni相为针状相,以Mg和Mg2Ni共晶组织形式存在;Mg2Ni相的体积分数为6‑15vol.%,Mg相的体积分数为35‑65vol.%。具有高可逆储氢容量、低稀土元素用量的优点。
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公开(公告)号:CN115896643A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211451689.0
申请日:2022-11-21
Applicant: 江西理工大学
IPC: C22C38/10 , C22C38/16 , C22C38/14 , C22C38/06 , C22C38/12 , B22F1/052 , B22F1/054 , C22C33/02 , C21D6/02 , B22F9/02 , B22F1/145 , B22F9/04 , B22F9/14 , B22F9/12 , B22F3/10 , B22F3/24 , H01F1/057 , H01F41/02
Abstract: 本发明公开了一种钼纳米粉复合钕铁硼磁体及其制备方法,由主合金和辅合金制成,将主合金和辅合金混合均匀后用磁场成型法或者热压变形获得成型体,然后在真空或惰性气体中以1020~1070℃烧结5小时之后,在经过时效处理,得到复合钕铁硼磁体。本发明使用双合金法制备钕铁硼磁体,相比于传统的单合金法在熔炼时加入Mo元素,可以更好的控制晶粒的长大,并且可以更方便的调控主合金与辅合金的比例从而控制制备磁体的磁性能;同时利用辅合金为纳米尺度的优势,比表面积大,在烧结时扩散效率高,使得制备的磁体更加致密化,在晶界处形成均匀的Mo相,防止Mo元素进入主相晶粒,从而提高磁体的综合磁性能。
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公开(公告)号:CN115747611A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211255156.5
申请日:2022-10-13
Applicant: 包头金山磁材有限公司
IPC: C22C33/02 , B22F1/142 , B22F1/145 , B22F3/02 , B22F3/10 , B22F3/24 , B22F9/02 , B22F9/04 , C21D6/00 , C22C33/04 , C22C38/06 , C22C38/10 , C22C38/12 , C22C38/14 , H01F1/057 , H01F7/02 , H01F41/02
Abstract: 本发明提供了一种辅合金铸片和高剩磁高矫顽力钕铁硼永磁体及制备方法,属于永磁体技术领域。本发明中辅合金铸片的制备方法包括以下步骤:提供辅合金原料,按质量分数计,所述辅合金原料的组成包括Pr40~45%,Co1~2%,Ga0.5~1%,B0.6~0.8%,V0.1~0.2%,Ti0.3~0.7%,余量的Fe;将所述辅合金原料进行熔炼,得到熔炼物料;将所述熔炼物料进行速凝铸片,得到辅合金铸片;所述速凝铸片包括依次进行精炼和浇铸。本发明在辅合金铸片中引入钛和钒,并配合特定的速凝铸片工艺,所得辅合金铸片中富含球状微观组织,利用该辅合金铸片能够制备得到无重稀土镝和铽的高性能烧结钕铁硼永磁体。
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