一种可提高靶材利用率的磁控溅射靶

    公开(公告)号:CN1621559A

    公开(公告)日:2005-06-01

    申请号:CN200310105218.5

    申请日:2003-11-28

    IPC分类号: C23C14/35

    摘要: 本发明涉及一种可提高靶材利用率的磁控溅射靶。由水冷靶材和可移动的磁体组成平面靶或圆柱靶结构;平面靶结构中磁体通过滚动轴承与水冷背板安装在一起,电机通过传动盘驱动金属板和固定其上的磁体一起运动;圆柱靶结构中磁体套在不锈钢管上安装在圆柱靶内,置于冷却水中,并通过连接机构与电机相连。本发明采用了移动磁体技术,通过对普通磁控溅射平面靶和圆柱靶磁体的改进,使其磁体在溅射镀膜过程中能够移动,从而使靶材表面的刻蚀区域更宽,刻蚀更均匀,靶材的利用率有明显的提高,同时保留了磁控溅射工艺的优点,而没有影响其工艺性能;本发明还具有结构简单,性能可靠,易操作等特点,可显著提高靶材的利用率,具有广泛的应用领域。

    一种碳化钛金属陶瓷烧结同时与结构钢焊接工艺

    公开(公告)号:CN1184168C

    公开(公告)日:2005-01-12

    申请号:CN00136038.8

    申请日:2000-12-29

    IPC分类号: C04B37/02 B23K31/00

    摘要: 一种碳化钛金属陶瓷烧结同时与结构钢焊接方法,其Al、Ti在粘结相中按重量百分数计,含量为3~15%;调节硬质相TiC按体积百分数计,含量为50~75%,工艺中烧结阶段:清洁结构钢表面;将金属陶瓷粉末压坯直接放在结构钢的清洁表面;对金属陶瓷排粘:在300~600℃情况下去除成型剂;烧结保温:以10℃~15℃/min的速度升到烧结温度,保温,实现金属陶瓷烧结的同时与结构钢焊接成一体;以15℃~20℃/min的速度冷却;调质处理。它生产效率高、焊接强度高、不需专门焊接设备。

    一种爆炸喷涂制备热障涂层的方法

    公开(公告)号:CN1416964A

    公开(公告)日:2003-05-14

    申请号:CN01133423.1

    申请日:2001-11-09

    摘要: 本发明公开一种爆炸喷涂制备热障涂层的方法。连接层采用MCrAlY合金体系,其中M=Ni,Co,Ni+Co,陶瓷层成分为ZrO2-8Y2O3,具体操作为:对试样进行六面爆炸喷涂,控制基材温度为100~200℃,按连接层、陶瓷层顺序依次喷涂,获得热障涂层;其中连接层工作参数:氧和乙炔的气体流量比例范围为1.06~1.20∶1,工作频率为4~6shot/s,喷涂距离为100~140mm,炮口直径为20~25mm,送粉率为0.3~0.6g/s,喷涂斑盘搭接率30~50%;陶瓷层工作参数:氧和乙炔的气体流量比例范围为1.02~1.10∶1,工作频率为4~6shot/s,喷涂距离为80~120mm,炮口直径为20~25mm,送粉率为0.3~0.9g/s,喷涂斑盘搭接率30~50%;所述连接层和陶瓷层中间可加入过渡层,所述过渡层为连接层与陶瓷层两种成分。本发明成本低、易操作,涂层结合性好、硬度高、隔热效果好,达到了完全抗氧化级。

    一种cBN陶瓷颗粒/铝化物复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116121831A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211601951.5

    申请日:2022-12-13

    摘要: 本发明涉及耐磨涂层技术领域,具体涉及一种cBN陶瓷颗粒/铝化物复合涂层及其制备方法。采用复合电镀加包埋渗铝工艺,在镍基高温合金上制备陶瓷颗粒/铝化物复合涂层,具体包括以下几个步骤:利用复合电镀技术在镍基高温合金基体上沉积Ni‑cBN层;利用包埋渗铝工艺对沉积得到的Ni‑cBN层进行渗铝,得到cBN/Ni2Al3高温耐磨涂层,其中小尺寸cBN陶瓷颗粒均匀分布于复合涂层上部。采用本发明获得cBN/Ni2Al3高温耐磨涂层的优点如下:化学性质较为稳定的cBN颗粒提供较好的高温耐磨性能;同时,涂层内δ‑Ni2Al3相在高温氧化过程中转化为β‑NiAl相,具有稳定的抗高温氧化性能。

    一种以酵母菌作为造孔剂的多孔碳微波吸收剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112408356B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202011079556.6

    申请日:2020-10-10

    IPC分类号: C01B32/05 H05K9/00

    摘要: 本发明属于电磁波吸收材料领域,具体涉及一种以酵母菌作为造孔剂的多孔碳微波吸收剂的制备方法。以面粉作为碳源,采用微生物酵母菌发酵造孔和高温炭化工艺,制备出具有优异吸波性能的多孔碳材料。该方法具体包括以下步骤:面粉、酵母菌和水按一定比例均匀混合成面团,恒定温度下发酵,干燥;干燥面团在惰性气氛中预炭化;预炭化后获得的多孔碳破碎,筛选出孔隙发达的颗粒;惰性气氛中不同温度炭化,得到多孔碳微波吸收剂。本发明多孔碳微波吸收剂的材料孔结构丰富,比表面积大,介电常数大,对电磁波损耗强。本发明采用的原材料易获得,制备方法环境友好,工艺简单,制备成本低,适合工业化生产。