电场作用下烧结制备微小零件的方法

    公开(公告)号:CN102310196B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201110024472.7

    申请日:2011-01-23

    发明人: 杨屹 杨刚 秦义

    IPC分类号: B22F3/14

    摘要: 本发明公开的电场作用下烧结制备微小零件的方法是先将粒度为500nm~70μm的金属粉末装填于模具中,然后在升温速度5~900℃/S、真空度≥10-2Pa的条件下对其直接通电加热,同时在模具两端施以4~100MPa的作用力,并在电场的持续作用下,加热至600~900℃并保温2~3分钟使金属粉末在模具中成型,最后断电空冷取出零件即可。由于本发明方法升温速度的大幅度提高,加剧了原子间的扩散,使金属粉末更易呈熔融态,加之又在模具两端施加有压力,不仅使压坯成型和致密性烧结同时进行,还抑制了晶粒的长大,可获得超细的晶粒组织,保证了零件微型化后的性能。

    多物理场耦合作用下快速烧结制备WC-Co硬质合金的方法

    公开(公告)号:CN102994852A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210486866.9

    申请日:2012-11-26

    IPC分类号: C22C29/08 C22C1/04

    摘要: 本发明公开了多物理场耦合作用下快速烧结制备WC-Co硬质合金的方法,其特点是将WC∶Co=84~94∶16~6的重量比粉末混合均匀,称重后装填于模具中,然后在升温速度为15~100℃/s,真空度≤0.01Pa的烧结条件下,对装有WC-Co粉末的模具通交流电进行急速加热,同时在模具两端施以10~200MPa的作用力,在电场和力场的持续作用下,当加热至800~1000℃时,进行不同次数的瞬间电热冲击,电热冲击行为是从烧结温度以15~100℃/s的降温速率降到400℃,然后以15~100℃/s升温速率再次加热到烧结温度,循环次数为1~10次;最后断电空冷取出即可。该方法简化了工艺流程,快速高效、节能环保,提高了硬质合金质量,能代替现有硬质合金的制备方法。

    多物理场耦合作用下快速烧结制备WC-Co硬质合金的方法

    公开(公告)号:CN102994852B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201210486866.9

    申请日:2012-11-26

    IPC分类号: C22C29/08 C22C1/04

    摘要: 本发明公开了多物理场耦合作用下快速烧结制备WC-Co硬质合金的方法,其特点是将WC∶Co=84~94∶16~6的重量比粉末混合均匀,称重后装填于模具中,然后在升温速度为15~100℃/s,真空度≤0.01Pa的烧结条件下,对装有WC-Co粉末的模具通交流电进行急速加热,同时在模具两端施以10~200MPa的作用力,在电场和力场的持续作用下,当加热至800~1000℃时,进行不同次数的瞬间电热冲击,电热冲击行为是从烧结温度以15~100℃/s的降温速率降到400℃,然后以15~100℃/s升温速率再次加热到烧结温度,循环次数为1~10次;最后断电空冷取出即可。该方法简化了工艺流程,快速高效、节能环保,提高了硬质合金质量,能代替现有硬质合金的制备方法。

    电场作用下烧结制备微小零件的方法

    公开(公告)号:CN102310196A

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201110024472.7

    申请日:2011-01-23

    发明人: 杨屹 杨刚 秦义

    IPC分类号: B22F3/14

    摘要: 本发明公开的电场作用下烧结制备微小零件的方法是先将粒度为500nm~70μm的金属粉末装填于模具中,然后在升温速度5~900℃/S、真空度≥10-2Pa的条件下对其直接通电加热,同时在模具两端施以4~100MPa的作用力,并在电场的持续作用下,加热至600~900℃并保温2~3分钟使金属粉末在模具中成型,最后断电空冷取出零件即可。由于本发明方法升温速度的大幅度提高,加剧了原子间的扩散,使金属粉末更易呈熔融态,加之又在模具两端施加有压力,不仅使压坯成型和致密性烧结同时进行,还抑制了晶粒的长大,可获得超细的晶粒组织,保证了零件微型化后的性能。

    基于超声辅助冷冻技术的三维纳米气凝胶材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118637914A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410701420.6

    申请日:2024-05-31

    申请人: 四川大学

    发明人: 杨刚 肖航 胡江淮

    摘要: 本发明涉及一种基于超声辅助冷冻技术的三维纳米气凝胶材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明三维纳米气凝胶材料制备方法包括:制备聚酰胺酸盐溶液;再将聚酰胺酸盐溶液进行超声辅助冷冻;再进行冷冻干燥,得到聚酰胺酸气凝胶;再热酰亚胺化处理以及石墨化处理,得到三维纳米气凝胶材料。该方法将超声场作用引入到气凝胶材料的制备中实现对气凝胶材料片层厚度的控制,使得制备得到的三维纳米气凝胶材料具备高电导率、高热导率、高比表面积以及优异的电磁屏蔽性能和机械性能。

    一种钛合金无缝气瓶旋压设备及其旋压成型方法

    公开(公告)号:CN115318924B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211266068.5

    申请日:2022-10-17

    摘要: 本发明提供了一种钛合金无缝气瓶旋压设备及其旋压成型方法,属于旋压成型技术领域。包括机架、主轴、夹具和板式摩擦块,机架延伸向管坯的另一端,板式摩擦块转动连接在支架上,板式摩擦块沿管坯周向均匀间隔设置有至少两个,至少两个板式摩擦块通过机架提供驱使板式摩擦块转动的转矩。在将管坯的一端夹持在夹具上后,通过两个位于管坯两侧的板式摩擦块同步转动90°,利用板式摩擦块上的成型面推动挤压转动中的管坯待成型端表面的金属发生连续塑性变形。由于管坯在转动过程中同时与两块板式摩擦块发生摩擦接触,从而在提高对管坯的塑形效率的同时,还能在对管坯塑形过程中不断发热,维持管坯待成型端的热量,节约成本。

    一种基于改性埃洛石的抗磨润滑剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114606041B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202210258387.5

    申请日:2022-03-16

    申请人: 四川大学

    发明人: 秦媛 杨刚 杨屹

    摘要: 本发明公开了一种基于改性埃洛石的抗磨润滑剂及其制备方法。包括以下步骤:(1)将埃洛石纳米管与酸液混合后,水浴加热至50~80℃,搅拌3~6h后,分离并将固相产物洗涤至pH值为6~7,然后烘干;(2)将固相产物置于300~900℃的环境中3~5h,得改性埃洛石;(3)将改性埃洛石和分散剂加入基础油中,搅拌0.5~1h后,再超声处理25~30min即可制得抗磨润滑剂。本发明制备得到的抗磨润滑剂,经摩擦后可以在零件表面生成多层结构的纳米晶膜,不仅可以提高零件的抗磨性能,还能修复零件表面的磨损。

    基于酸碱共融的咪唑二腈树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113817166B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202111071140.4

    申请日:2021-09-13

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: C08G73/06

    摘要: 本发明公开了基于酸碱共融的咪唑二腈树脂及其制备方法,以至少一种咪唑二腈基化合物和至少一种有机碱为原料,经共融、固化得到;所述咪唑二腈基化合物中N‑H结构与有机碱中碱性基团的摩尔比为3:1~1:3。本发明通过咪唑二腈与有机碱离子共融物的构建,有效降低了酸碱共融物的熔点,并降低了酸碱共融物固化温度。

    新生儿可穿戴黄疸和血氧实时无线监测装置

    公开(公告)号:CN115089172A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210753264.9

    申请日:2022-06-28

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: A61B5/1455 A61B5/00

    摘要: 本发明属于涉及新生儿可穿戴黄疸和血氧实时无线监测装置,属于医疗器械领域。新生儿可穿戴黄疸和血氧实时无线监测装置,包括LED光源、光电二极管、光电驱动模块、信号处理模块、控制模块和蓝牙模块;所述LED光源,包括胆红素浓度检测光源和血氧饱和度检测光源,所述胆红素浓度检测光源为交替闪烁的蓝光和绿光,所述血氧饱和度检测光源为交替闪烁的红光和红外光;所述光电二极管,用于接收LED光源照射在皮肤上后反射的检测光信号。本发明通过接收并分析新生儿皮肤反射的检测光信号,对新生儿的胆红素浓度和血氧饱和度进行实时监测,实现了高精度的对胆红素浓度和血氧饱和度的检测。

    含酪胺结构的酚类化合物、邻苯二甲腈及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112521326B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202011287126.3

    申请日:2020-11-17

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开了含酪胺结构的酚类化合物、邻苯二甲腈及其制备方法与应用。酚类化合物的结构通式为含酪胺结构的邻苯二甲腈的结构通式为通过单酐/双酐与酪胺在回流条件下反应获得含酪胺结构的单/双酚类化合物。通过含酪胺结构的酚类化合物与4‑硝基邻苯二甲腈在加热条件下反应获得含酪胺结构的邻苯二甲腈。本发明提供的含酪胺结构的酚类化合物,通过酪胺导入酰亚胺结构和脂肪链,其为一种新型酚类单体,增加了单体可选择类型,扩展了制备邻苯二甲腈单体的原料;而含酪胺结构的邻苯二甲腈作为单体在加热条件下可发生固化反应,获得具有优异热稳定性、热氧稳定性以及热机械性能的热固性树脂。