一种涂层载物台
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117943224A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410091774.3

    申请日:2024-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种涂层载物台,该载物台包括底座,该底座上设置有底座盖板,所述底座内设置有行星轮和太阳轮,所述底座内插设有电机轴,该电机轴穿过太阳轮,所述底座盖板与电机轴相连接,所述行星轮插设于底座盖板内,所述行星轮和太阳轮相互啮合;所述底座盖板与顶盖板之间设置有刀架旋转轴,所述行星轮套设于刀架旋转轴上;所述底座盖板与顶盖板之间通过支撑杆相连接;所述刀架旋转轴上设置有刀架,该刀架上设置有刀具套筒;所述刀架上设置有定位块,该定位块上设置有拨片,所述刀具套筒上开设有凹槽。与现有技术相比,本发明实现了自动换面涂层,使得刀具涂层时涂层涂覆更加均匀,从而提高刀具的耐磨性和使用寿命。

    一种利用氧化铝助熔剂生长二氧化铀晶体的方法

    公开(公告)号:CN111334859B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010262675.9

    申请日:2020-04-06

    Abstract: 本发明申请属于晶体生长技术领域,具体公开了一种利用氧化铝助熔剂生长二氧化铀晶体的方法,包括以下步骤:(1)将UO2‑Al2O3原料按照设计的摩尔比配料混合均匀,然后压制成芯块;(2)将步骤(1)中的芯块装入钨坩埚并放置石墨坩埚中;(3)将步骤(2)中的石墨坩埚放置高频感应加热装置的感应线圈中间;(4)加热将原料充分熔融,缓慢冷却后得到二氧化铀晶锭;(5)将所得晶锭中助熔剂与晶体分离,得到二氧化铀单晶。本方案主要用于制备二氧化铀单晶,为研究单晶物理化学性能,进而解决核燃料棒在裂变过程中产生的裂变产物引起辐照肿胀导致燃料与包壳相互作用的问题,同时拓展其在半导体、太阳能以及热电领域的应用。

    一种采用复合助熔剂生长钇铁石榴石晶体的方法

    公开(公告)号:CN112267146A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011087365.4

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种采用复合助熔剂生长钇铁石榴石晶体的方法。钇铁石榴石(Y3Fe5O12,简称YIG)晶体是一种重要的磁光材料,制备步骤如下:准确称量,混合,研磨烧结得到多晶料,将多晶料粉碎,加入复合助熔剂,球磨得到混合物料,将混合物料装入坩埚内,将装有物料的坩埚放入生长炉内加热,加热到设定温度并保温,得到高温熔融晶体溶液,然后缓慢降温,直到坩埚内溶液全部冷却结晶,最后冷却至室温得到晶锭。采用机械剥离和化学腐蚀的方法除去助熔剂,最后得到晶体。本发明通过无铅的复合助熔剂大大减少了铅元素对环境污染和对铂金坩埚的腐蚀,有效降低了晶体的生长温度,可得到较大尺寸的体块单晶。

    一种氧化镥铽磁光透明陶瓷的真空热压制备方法

    公开(公告)号:CN111138192A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010004418.5

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明涉及一种氧化镥铽磁光透明陶瓷及其制备方法,该磁光透明陶瓷的分子式为(Lu1-xTbx)2O3,其中x为铽离子的浓度,x=30~75mol%。该磁光透明陶瓷采用真空热压烧结工艺制备,包括以下步骤:(1)选定x的取值,采用共沉淀法合成满足化学计量比的氧化镥铽纳米粉体;(2)通过添加烧结助剂,高能球磨处理粉体,得到烧结所需的原料;(3)将原料置于石墨模具中,采用真空热压烧结技术,制备出氧化镥铽磁光陶瓷。制备的磁光透明陶瓷在可见光区的透过率可达70%或以上以及高的维尔德常数,有望在磁光隔离器中得到应用。本发明提供了一种简单的氧化镥铽磁光透明陶瓷的制备工艺,通过镥离子的掺杂进一步提高了氧化镥铽陶瓷中铽的含量,提升了磁光系数,降低了制备成本。

    一种自主装单分散的氧化镥纳米球的制备方法

    公开(公告)号:CN107720802B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201710897417.6

    申请日:2017-09-28

    Abstract: 本发明公开一种自主装单分散的Lu2O3纳米球的制备方法,即将尿素和稀土硝酸镥的水溶液混合均匀,得到混合溶液中控制镥离子的总浓度为0.018mol/L、尿素浓度为0.5‑1.0mol/L;将所得混合溶液加热至微沸后恒温进行反应至反应液pH上升到6.0‑7.0时停止加热,自然冷却至室温,将所得胶状沉淀依次进行洗涤、烘干和煅烧,即得球体直径为100‑300nm的自主装单分散的Lu2O3纳米球。该制备方法还适用于具有上转换发光性能的Lu2O3纳米球的制备,该方法制备工艺简单所得的自组装单分散的Lu2O3纳米球形貌规整、尺寸均一,有望作为一种新型的生物荧光上转换标记用的发光基质材料。

    一种钇稳定氧化铽粉体、磁光透明陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN110256074A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910639830.1

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 本发明提供了一种钇稳定氧化铽粉体、磁光透明陶瓷及其制备方法。所述的钇稳定氧化铽磁光透明陶瓷的制备方法,其特征在于,包括采用湿化学共沉淀法制备钇稳定氧化铽纳米粉体,将所述的钇稳定氧化铽纳米粉体制成陶瓷素坯,在还原气氛中在1600℃-1800℃无压烧结获得钇稳定氧化铽磁光透明陶瓷;其中,所述的钇稳定氧化铽纳米粉体的结构式为:(TbxY1-x)2O3,其中0≤x≤1。本发明的磁光透明陶瓷在烧结过程中不易开裂、且具有较好的光学透过率和较高的Verdet常数。

    一种Finemet非晶合金的微波晶化退火工艺

    公开(公告)号:CN110117703A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910456408.2

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种Finemet非晶合金的微波晶化退火工艺,其特征在于,对准备进行微波晶化退火的Finemet非晶合金做综合热分析测试,根据综合热分析测试曲线分析确定非晶的晶化温度以及微波晶化退火的功率和加热时间,进行微波热感应加热;碳化硅粉末作为辅热材料,将其均匀覆盖Finemet非晶合金材料,利用微波加热对Finemet非晶合金进行晶化退火。本发明利用微波加热选择性强、升温、保温、降温可控性强的优势对Finemet非晶合金进行晶化退火。在不同的加热功率和加热时间下,获得纳米晶结构或纳米晶与非晶的混合结构,经微波晶化退火后的合金具有良好的力学性能及软磁性能。

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