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公开(公告)号:CN115949752A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211707180.8
申请日:2022-12-29
申请人: 宁波伏尔肯科技股份有限公司
IPC分类号: F16J15/34
摘要: 本发明公开了一种一种高参数碳化硅机械密封装置,包括压盖(1)、动环座(2)、密封动环(3)、密封静环(4)、静环座(5)和轴套(6);所述密封静环(4)的前端伸出于静环座(5)且所述密封静环(4)位于静环座(5)内的本体的内壁紧配有支撑环(7),所述压盖(1)的冲洗液进口、冲洗液出口、冷却液进口和冷却液出口;冲洗液为高压,从压盖的冲洗液进口进入对弹簧(9)和密封面进行冲洗再从冲洗液出口流出同时带走热量;该机械密封的冲洗液避免直接冲洗密封面,能降低冲洗液的压力对密封静环的挤压,同时增加密封静环的支撑强度且将冲洗和冷却分开为两组单独结构。
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公开(公告)号:CN114956831A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202111079010.5
申请日:2021-09-15
申请人: 宁波伏尔肯科技股份有限公司
IPC分类号: C04B35/573 , C04B35/622 , B33Y70/10 , B33Y10/00
摘要: 本发明公开了一种反应烧结碳化硅陶瓷的制备方法,包括准备碳化硅粉料、制备墨水、制备生坯和烧结生坯四个步骤,属于碳化硅陶瓷制备技术领域。本发明公开的反应烧结碳化硅陶瓷的制备方法通过在向墨水中直接引入碳源,使得碳化硅打印坯体中的碳含量大幅增加,进一步使最终烧结坯体中生成的β‑碳化硅含量大幅增加和自由硅含量大幅降低,从而提高了碳化硅陶瓷的密度、强度和硬度。同时避免了从粉末中直接加入碳粉后引起喷墨的胶水附着在粉体表面而导致烧结过程中胶水渗透深度不够,造成打印的坯体的强度不够现象。
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公开(公告)号:CN114857274A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210346372.4
申请日:2022-03-31
申请人: 清华大学 , 宁波伏尔肯科技股份有限公司
IPC分类号: F16J15/3284 , F16J15/3268
摘要: 本发明公开了一种端面密封组件,所述端面密封组件包括:第一密封环,所述第一密封环形成有第一端面;第二密封环,所述第二密封环形成有与所述第一端面正对的第二端面,所述第一端面与所述第二端面之间形成由高压侧向低压侧延伸的密封间隙;其中,所述第一端面与所述第二端面中的至少一个上形成有周向槽,所述第一端面与所述第二端面中的至少一个上形成有径向槽,所述周向槽与所述径向槽均位于高压侧与低压侧之间以控制所述密封间隙内流体相变的潜在位置。根据本发明的端面密封组件,能够减小端面比压,提高密封承载力,限制汽化区域,同时在低速运转和启停阶段以及不同旋转方向均具有较好的密封效果。
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公开(公告)号:CN109704771B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201910042944.8
申请日:2019-01-17
申请人: 宁波伏尔肯科技股份有限公司
IPC分类号: C04B35/563 , C04B35/81 , C04B35/622 , C04B35/628 , C04B35/64 , C04B38/00 , G21C7/06
摘要: 本发明公开了一种高温气冷堆核控制棒用碳化硼多孔陶瓷的制备方法,配比以下重量百分比的各组分:75~90wt%中位粒径为0.1~3.0微米的超细碳化硼微粉、5~20wt%直径1~20微米的碳化硼晶须、0.1~2.0wt%中位粒径0.1~3.0微米的氮化硼微粉、1~5wt%中位粒径
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公开(公告)号:CN110818424B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201911097473.7
申请日:2019-11-11
申请人: 宁波伏尔肯科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种蒸汽式医用雾化器用多孔碳化硅陶瓷及其制备方法,包括以下步骤:(1)原料配比:按以下比例称取原料:碳化硅40~70wt%,粘接剂10‑30wt%,烧结助剂10‑30wt%,造孔剂10‑30wt%;以上各组分之和为100%;(2)混料制浆,(3)喷雾造粒,(4)压制成型,(5)烧结,(6)超亲处理:采用10~90%的醋酸溶液,在室温环境下,将多孔碳化硅陶瓷放入醋酸溶液浸泡2~10小时;(7)将多孔碳化硅陶瓷取出,清洗表面的醋酸溶液,最后烘干。该方法制备的雾化器具有高强度、安全卫生、不掉渣、导热快、耐热震、雾化快等特点。
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公开(公告)号:CN112645713A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011545950.4
申请日:2020-12-23
申请人: 宁波伏尔肯科技股份有限公司
IPC分类号: C04B35/577 , C04B35/563 , C04B35/565 , C04B35/10 , C04B35/81 , C04B35/622 , C04B35/64
摘要: 本申请涉及陶瓷材料领域,具体公开了一种高强韧陶瓷复合材料及其制备方法,陶瓷复合材料的制备方法包括:按比例称取陶瓷基粉体、单质Si粉、粘接剂、分散剂和去离子水,混合制浆后,成型制坯得到素坯,素坯经高温氮化处理后,单质Si粉原位生成立体交联β‑Si3N4晶须网络,获得多孔β‑Si3N4/陶瓷复合坯体;将复合坯体浸入偶联剂溶液中改性处理,烘干后,采用浸渍工艺将液态有机碳源充填进入改性复合坯体内部孔隙;将复合坯体进行高温真空碳化;将碳化坯体进行高温真空熔渗Si,熔体Si与残留碳反应生成SiC,剩余孔隙被Si充填。本申请提供的陶瓷复合材料的制备方法,能够制备得到致密的高强韧陶瓷复合材料。
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公开(公告)号:CN107043259B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201710160069.4
申请日:2017-03-17
申请人: 宁波伏尔肯科技股份有限公司
IPC分类号: C04B35/565 , C04B35/65 , B33Y70/10 , C04B35/634
摘要: 本发明公开了一种(1)反应烧结碳化硅陶瓷激光选区烧结成型方法,将陶瓷粉末、分散剂、碳化硅陶瓷研磨球和去离子水按一定的比例混合,得到浆料;(2)加入水性热固性树脂或热固性树脂乳液、固化剂、消泡剂加入到浆料中,得到陶瓷浆料;(3)将陶瓷浆料通过喷雾造粒塔进行喷雾干燥造粒(4)对喷雾造粒粉料进行筛分、重新级配;(5)将级配后的碳化硅陶瓷粉末置于SLS成型设备中,加工碳化硅陶瓷SLS成型素坯;(6)得到热解的素坯;(7)从而得到致密的碳化硅零件。该方法适合SLS成型的、具有粉末球形度高、流动性好、松装密度高、粘结剂分布均匀、粘结强度高的,实现了陶瓷材料3D打印的批量化生产。
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公开(公告)号:CN110183226A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910501459.2
申请日:2019-06-11
申请人: 宁波伏尔肯科技股份有限公司
IPC分类号: C04B35/48 , C04B35/563 , C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/10 , B33Y70/00 , B33Y10/00 , B28B1/00
摘要: 本发明公开了一种类纤维体复相陶瓷以及制备方法,所述陶瓷为多层堆积结构,每层陶瓷由一种3D打印机路径打印的1~50条一维丝状第一陶瓷和由另一种3D打印机路径打印的1~50条一维丝状第二陶瓷平行分布组成,相邻两层之间的打印路径相互垂直或成一定夹角。该陶瓷用来极大程度的提高陶瓷的韧性、其韧性要明显优于层状复相陶瓷,当其受到力学冲击时,这种丝状陶瓷单元体之间的由于相组成的差异产生的界面能极大的吸收能量,防止裂纹的扩展。
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公开(公告)号:CN109704771A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910042944.8
申请日:2019-01-17
申请人: 宁波伏尔肯科技股份有限公司
IPC分类号: C04B35/563 , C04B35/81 , C04B35/622 , C04B35/628 , C04B35/64 , C04B38/00 , G21C7/06
摘要: 本发明公开了一种高温气冷堆核控制棒用碳化硼多孔陶瓷的制备方法,配比以下重量百分比的各组分:75~90wt%中位粒径为0.1~3.0微米的超细碳化硼微粉、5~20wt%直径1~20微米的碳化硼晶须、0.1~2.0wt%中位粒径0.1~3.0微米的氮化硼微粉、1~5wt%中位粒径
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公开(公告)号:CN108911756A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810982050.2
申请日:2018-08-27
申请人: 宁波伏尔肯科技股份有限公司
IPC分类号: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/64
摘要: 本发明公开了一种电阻可调的碳化硅陶瓷及其制备方法,所述陶瓷材料主要包括主体相-碳化硅相、烧结助剂相-碳化硼及导电相-碳相组成,所述陶瓷材料可实现其体电阻率在10-2~108Ω·cm可控可调制备。所述碳化硅陶瓷的密度在3.00~3.20g/cm3。本发明核心在于在碳化硅原料粉体表面包覆一层石墨烯类材料,通过调节碳化硅陶瓷内导电相的含量,获得体电阻率可调的碳化硅陶瓷。
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