一种Fe-Si-B磁性材料的锻造加工工艺

    公开(公告)号:CN104493029A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410623788.1

    申请日:2014-11-06

    Abstract: 本发明提供一种Fe-Si-B磁性材料的锻造加工工艺,包括步骤如下:(1)将Fe-Si-B磁性材料毛坯室温装炉;(2)缓慢加热至500℃,升温速度低于100℃/h,在500℃保温40-50分钟;(3)继续第二阶段加热,在30-50分钟内由500℃加热至680℃,在680℃保温40-50分钟。本发明的有益效果:对于这种高硅高硼含量的铁基合金,现在还没有使用锻造工艺生产的报道,在直接使用常规的锻造加热工艺对其进行加热会使合金铸锭发生断裂,本发明通过加热预处理及合理的加热工艺参数,避免了Fe-Si-B磁性材料在锻前加热时发生断裂,使Fe-Si-B磁性材料可以通过锻造工艺加工生产,解决了现有Fe-Si-B磁性材料直接锻造加热发生断裂不能通过锻造生产的问题。

    一种纳米沉淀法生产碳酸钙工艺

    公开(公告)号:CN104445333A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410623801.3

    申请日:2014-11-06

    CPC classification number: C01F11/18 A61K47/02 A61K47/183 B82Y40/00 C12N15/64

    Abstract: 本发明提供一种纳米沉淀法生产碳酸钙工艺,属于纳米碳酸钙颗粒的制备方法技术领域。其包括以下工艺步骤:分别配置精氨酸溶液、钙源溶液和碳酸钠溶液;将精氨酸溶液和碳酸钠溶液混合,得到混合溶液;在大力搅拌条件下,将混合溶液逐滴加入到钙源溶液中;待滴加完成后继续大力搅拌,待反应完成后离心收集颗粒沉淀;颗粒沉淀用去离子水和无水乙醇洗涤,干燥,得到纳米碳酸钙颗粒粉末。本发明方法制备工艺简单、实验室可操作性强,生产成本低、产品得率高,适于实验室研究应用和工业化生产;而且制备出的球粒状颗粒具有良好的分散性,比表面积较大等优势,在药物控释载体和基因治疗载体等生物医学及生物材料领域的应用潜力巨大。

    一种新型纳米技术机械镀锌防腐工艺

    公开(公告)号:CN104404421A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410628347.0

    申请日:2014-11-10

    CPC classification number: C23C2/02 C23C2/06

    Abstract: 本发明提供一种新型纳米技术机械镀锌防腐工艺,所述的脱硫溶剂由氢氧化钠、碳酸钠和水组成,其中氢氧化钠含量为4~10%,碳酸钠的含量为4~10%,其余为水,的酸洗液中盐酸的含量为5~25%,氯化亚铁的含量小于200g/L;所述的助镀剂包括氯化铵、氯化锌、稀土助镀剂、盐酸和氯化亚铁,所述的以上物质的摩尔比为2∶1∶1∶1∶1.5;所述的脱硫及酸洗后需水洗,从而将待镀工件上的脱硫溶剂和酸洗液去除。本发明的有益效果:与现行的常规机械镀锌相比,纳米技术机械镀锌镀层更加均匀致密,防腐能力更高,产品寿命长,同时纳米技术机械镀锌层表面不易污染,能够保持自洁,提高了其镀层的应用范围,从而具有广阔的市场前景和良好的经济效益。

    一种新型高强度稀土镁合金及其加工工艺

    公开(公告)号:CN104372223A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410631208.3

    申请日:2014-11-10

    CPC classification number: C22C23/00 C22C23/06 C22F1/06

    Abstract: 本发明提供一种新型高强度稀土镁合金,包括如下重量百分比的组份:0.4-0.5%的锌、2-3%的钇、0.5-2.8%的钛、0.03-0.05%的锆,余量为镁;包括以下内容:(1)进行镁钇合金、镁钛合金、镁锆合金的配制;(2)将配好的镁钇合金、镁钛合金、镁锆合金、纯锌、纯镁按照配方加入坩埚,在保护气的环境下加热至800℃,保持搅拌30分钟后,升高温度至900℃并保持20-50分钟,然后静置冷却至室温;(3)将冷却的合金在保护气的环境中进行热处理,所述热处理的温度为600℃,处理时间为30小时,热处理后进行油淬处理。本发明的有益效果:通过增加稀土元素钇和加入稀土元素钛的方法,提高了镁合金的高温力学性能及耐腐蚀性;另外加入锆元素,还增强镁合金的硬度、耐磨性。

    具有不同频率层的磁性材料及其加工工艺

    公开(公告)号:CN104361988A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410625435.5

    申请日:2014-11-07

    Abstract: 本发明提供一种具有不同频率层的磁性材料,包括有至少两层具有不同使用截止频率的磁性材料制备的复合磁性体,在所述相邻两磁性体之间设置有非磁性材料层;在每一层磁性体的一个表面上加工有无源引线;所述加工无源引线的加工方式为印制方式;所述无源引线为银、银铜合金或银铝合金;所述每一磁性体层的厚度最小为3nm;所述非磁性材料层包括有MgO、C、SiO2、TiO2、Al2O3、BN、SiNx及B3C中的至少一种;所述无源引线为银、银铜合金或银铝合金;所述真空环境是指压力为低于120Pa的环境。本发明的有益效果:在一个磁性体中,同时包括了使用截止频率不同的磁性体层,这样可以根据不同的电路对频率的要求选用不同的磁性体层。

    一种用纳米材料制备Fe-Al合金的方法

    公开(公告)号:CN104357738A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410625081.4

    申请日:2014-11-06

    Abstract: 本发明提供一种用纳米材料制备Fe-Al合金的方法,具有以下的制备过程和步骤:纳米复合粉体的制备:采用机械球磨法,将市售化学纯铁粉与化学纯铝粉按一定质量比均匀混合后放入不锈钢球磨罐中,通Ar气保护,加适量的酒精,用球磨机球磨数小时;本发明的有益效果:本发明采用Ar气保护球磨,真空烧结,防止了铁铝合金的氧化,防止了产品中杂质的产生。机械球磨得到细小均匀的纳米级的粉体,再进行放电等离子烧结,解决了Fe3Al化合物的长大问题,提高了Fe-Al合金的延伸率,使板材具有优良的深冲性能,所获得的Fe-Al合金晶粒细小、结构均匀且无大颗粒第二相。并且该生产过程绿色,无污染,能耗小,可以实现工业生产。

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