一种双侧双级涡旋干式真空泵

    公开(公告)号:CN108443142B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201810479034.1

    申请日:2018-05-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种双侧双级涡旋干式真空泵,属于容积式真空泵技术领域。所述双侧双级涡旋干式真空泵包括电动机、曲拐轴、涡旋动盘、左涡旋定盘和右涡旋定盘,左涡旋定盘和右涡旋定盘与涡旋动盘之间分别形成的配合腔为涡旋工作腔,涡旋动盘左侧从外圈至内圈均设有涡旋齿,位于内圈的涡旋齿的齿高高于位于外圈的涡旋齿的齿高,所述涡旋动盘右侧只有外圈设有涡旋齿,所述涡旋工作腔包括第一级涡旋工作腔和第二级涡旋工作腔,所述涡旋动盘内设置气流通道使所述第一级涡旋工作腔和所述第二级涡旋工作腔相通。所述双侧双级涡旋干式真空泵可以在完全清洁、无油的基础上具有抽速大、压缩比和极限真空度高的特点,且泵体产热量少、散热好,有利于长期稳定运行。

    一种双侧双级涡旋干式真空泵

    公开(公告)号:CN108443142A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810479034.1

    申请日:2018-05-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种双侧双级涡旋干式真空泵,属于容积式真空泵技术领域。所述双侧双级涡旋干式真空泵包括电动机、曲拐轴、涡旋动盘、左涡旋定盘和右涡旋定盘,左涡旋定盘和右涡旋定盘与涡旋动盘之间分别形成的配合腔为涡旋工作腔,涡旋动盘左侧从外圈至内圈均设有涡旋齿,位于内圈的涡旋齿的齿高高于位于外圈的涡旋齿的齿高,所述涡旋动盘右侧只有外圈设有涡旋齿,所述涡旋工作腔包括第一级涡旋工作腔和第二级涡旋工作腔,所述涡旋动盘内设置气流通道使所述第一级涡旋工作腔和所述第二级涡旋工作腔相通。所述双侧双级涡旋干式真空泵可以在完全清洁、无油的基础上具有抽速大、压缩比和极限真空度高的特点,且泵体产热量少、散热好,有利于长期稳定运行。

    一种WC-Co-cBN复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104073665A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410294077.4

    申请日:2014-06-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,特别涉及一种WC-Co-cBN复合材料的制备方法。本发明首先按比例称取WC、金属Co粉末和cBN原料,并均匀混合,采用球磨混料,将经球磨混合好的原料在50~200℃烘箱中干燥后,再经100~300目过筛处理后待用将干燥好的原料装入模具后,置于热压烧结炉中,烧结炉以30~50℃/min速度升温至1200~1400℃,并保温5~30分钟,压力保持在20~50MPa,得到WC-Co-cBN复合材料。本发明采用热压烧结的方法,烧结温度低,烧结时间较短,即可保证cBN不相变,也可使材料有大的收缩率和高的体积密度,且热压烧结能耗小,成本低,易操作,安全系数大。

    一种纳米SiO2膜包裹微米cBN颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN104030258A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410309530.4

    申请日:2014-06-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种纳米SiO2膜包裹微米cBN颗粒的制备方法,属于材料技术领域。具体的制备方法包括:(1)按比例配制A液:TEOS和乙醇;B液:氨水、水和乙醇;C液:乙醇和cBN粉末;(2)将C液超声密封,分散立即放入水浴锅中,水浴搅拌;(3)将A液、B液滴加到C液中,水浴搅拌;(4)将反应完全的分散液静置或者离心,得到包裹后微米cBN颗粒和溶胶;(5)用乙醇清洗包裹后的微米cBN颗粒后,在烘箱中干燥,得到纳米SiO2层包裹的微米cBN颗粒。本发明的制备方法解决cBN颗粒难提拉包裹、难悬浮包裹、难气相法(PVD、CVD)包裹的难题;包裹后颗粒保持原有的分散性,包裹后粉末纯度高,杂质少;包裹时间和包裹层厚度可控;设备简单成本低,易实现操作。

    一种纳米SiO2膜包裹微米cBN颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN104030258B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410309530.4

    申请日:2014-06-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种纳米SiO2膜包裹微米cBN颗粒的制备方法,属于材料技术领域。具体的制备方法包括:(1)按比例配制A液:TEOS和乙醇;B液:氨水、水和乙醇;C液:乙醇和cBN粉末;(2)将C液超声密封,分散立即放入水浴锅中,水浴搅拌;(3)将A液、B液滴加到C液中,水浴搅拌;(4)将反应完全的分散液静置或者离心,得到包裹后微米cBN颗粒和溶胶;(5)用乙醇清洗包裹后的微米cBN颗粒后,在烘箱中干燥,得到纳米SiO2层包裹的微米cBN颗粒。本发明的制备方法解决cBN颗粒难提拉包裹、难悬浮包裹、难气相法(PVD、CVD)包裹的难题;包裹后颗粒保持原有的分散性,包裹后粉末纯度高,杂质少;包裹时间和包裹层厚度可控;设备简单成本低,易实现操作。

    一种WC-Co-cBN复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104073665B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410294077.4

    申请日:2014-06-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,特别涉及一种WC-Co-cBN复合材料的制备方法。本发明首先按比例称取WC、金属Co粉末和cBN原料,并均匀混合,采用球磨混料,将经球磨混合好的原料在50~200℃烘箱中干燥后,再经100~300目过筛处理后待用将干燥好的原料装入模具后,置于热压烧结炉中,烧结炉以30~50℃/min速度升温至1200~1400℃,并保温5~30分钟,压力保持在20~50MPa,得到WC-Co-cBN复合材料。本发明采用热压烧结的方法,烧结温度低,烧结时间较短,即可保证cBN不相变,也可使材料有大的收缩率和高的体积密度,且热压烧结能耗小,成本低,易操作,安全系数大。

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