一种溅射镀膜机薄壁防护罩用高粗糙度防护涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113549858A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110828749.5

    申请日:2021-07-22

    摘要: 本发明提供了一种溅射镀膜机薄壁防护罩用高粗糙度防护涂层及其制备方法,属于溅射镀膜机薄壁防护罩用高粗糙度度防护涂层领域。以纯铝、纯铜、铝合金或铜合金为原料,采用小粒度白刚玉砂或棕刚玉砂喷砂,然后采用热喷涂设备通过机械手程控进行喷涂,以适中粗糙度涂层打底,高粗糙度涂层盖面的方法制得。本发明可有效保障薄壁防护罩板喷涂后无明显变形,并且本发明提供的溅射镀膜机薄壁防护罩用高粗糙度防护涂层具有合适的表面粗糙度、适宜的厚度及良好的结合强度。

    一种超导靶材及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114105631A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111536005.2

    申请日:2021-12-15

    摘要: 本发明提供了一种超导靶材的制备方法,包括以下步骤:将碳酸钡、氧化铜、氧化钇和造孔剂混合后进行第一压制成型,得到坯体;或者将碳酸钡、氧化铜和氧化钇混合后进行第二压制成型,得到蜂窝状坯体;将所述坯体或蜂窝状坯体在氧气气氛中进行预烧结后破碎,得到粉体;将所述粉体进行第三压制成型和烧结,得到超导靶材。本发明将预烧结的块体制备成蜂窝状,或者加入造孔剂,在预烧结时形成多孔结构,增加氧气交换面积,使碳酸钡充分分解成氧化钡和二氧化碳,转化为Y1Ba2Cu3O7相,有效降低了可逆反应的进行,提高了超导相比例,再配合后续的压制成型和烧结,提高了超导靶材的致密度。

    一种细晶粒均相高钪含量的铝钪合金烧结靶材及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111485207A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010512101.2

    申请日:2020-06-08

    摘要: 本发明提供了一种细晶粒均相高钪含量的铝钪合金烧结靶材及其制备方法和应用,涉及功能材料制备技术领域。本发明方法包括以下步骤:(1)将高纯铝块和高纯钪块混合依次进行真空悬浮熔炼和气雾化,得到雾化铝钪合金粉;所述雾化铝钪合金粉中钪的质量含量为10~60%,所述雾化铝钪合金粉的粒径为30~300μm;(2)将所述雾化铝钪合金粉进行压力烧结,得到所述铝钪合金烧结靶材;所述压力烧结的温度为500~1350℃。采用本发明方法可以获得钪含量高且组织细小均匀的铝钪合金烧结靶材,并提高铝钪合金烧结靶材的致密度、降低氧含量,避免微裂纹、气孔等微观缺陷,制备过程简便,安全环保,成本低,适于规模化生产。

    一种在薄壁防护罩表面制备陶瓷涂层的方法和带有涂层的防护罩

    公开(公告)号:CN115305434B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210959815.7

    申请日:2022-08-11

    IPC分类号: C23C4/134 C23C4/08

    摘要: 本发明提供了一种在薄壁防护罩表面制备陶瓷涂层的方法和带有涂层的防护罩,属于防护涂层技术领域。本发明首先采用46~120目刚玉砂对防护罩进行喷砂粗化,再等离子喷涂镍铬合金打底层和氧化铝面层,刚玉砂的粒径较小,在提高防护罩表面粗糙度的同时不会使其产生明显变形,先喷涂镍铬合金打底层再喷涂氧化铝面层,能够提高氧化铝陶瓷涂层与防护罩的结合强度,使其不易脱落。实施例的结果显示,本发明制备方法制备的陶瓷涂层的结合强度达到15.2MPa,且防护罩无明显形变。

    一种钼铌合金靶材及其制备方法

    公开(公告)号:CN111590071B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202010493086.1

    申请日:2020-06-03

    摘要: 本发明涉及粉末冶金制备技术领域,提供了一种钼铌合金靶材及其制备方法。本发明提供的制备方法包括以下步骤:将钼粉和铌粉混合后压制,得到生坯;所述钼粉的平均颗粒尺寸为2~5μm,铌粉的平均颗粒尺寸≤2μm;将所述生坯进行真空烧结处理,得到钼铌烧结体;将所述钼铌烧结体依次进行塑性变形和真空热处理,得到钼铌合金靶材。本发明提供的方法能够制备得到延展性好、致密度高的钼铌合金靶材,实施例结果表明,本发明制备得到的钼铌合金靶材在长度方向上可延伸3~5倍没有裂纹出现,能够从500mm延伸至2800mm,致密度可达99%。且本发明提供的方法无需进行热等静压烧结处理,大幅度的降低了生产成本。

    一种钼铌合金靶材及其制备方法

    公开(公告)号:CN111590071A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010493086.1

    申请日:2020-06-03

    摘要: 本发明涉及粉末冶金制备技术领域,提供了一种钼铌合金靶材及其制备方法。本发明提供的制备方法包括以下步骤:将钼粉和铌粉混合后压制,得到生坯;所述钼粉的平均颗粒尺寸为2~5μm,铌粉的平均颗粒尺寸≤2μm;将所述生坯进行真空烧结处理,得到钼铌烧结体;将所述钼铌烧结体依次进行塑性变形和真空热处理,得到钼铌合金靶材。本发明提供的方法能够制备得到延展性好、致密度高的钼铌合金靶材,实施例结果表明,本发明制备得到的钼铌合金靶材在长度方向上可延伸3~5倍没有裂纹出现,能够从500mm延伸至2800mm,致密度可达99%。且本发明提供的方法无需进行热等静压烧结处理,大幅度的降低了生产成本。

    一种细晶粒铝钪合金靶材及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110093588A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910439319.7

    申请日:2019-05-24

    摘要: 本发明涉及磁控溅射靶材制造技术领域,提供了一种细晶粒铝钪合金靶材及其制备方法。本发明首先将分散剂、粘结剂和水混合,得到预混液;然后将纳米级铝粉、纳米级钪粉和所述预混液混合后进行湿法球磨,得到铝钪合金靶材浆料;将所述铝钪合金靶材浆料注浆成型后,再将得到铝钪合金坯体依次进行脱脂和烧结,即得到本发明的细晶粒铝钪合金靶材。本发明提供的方法步骤简单,成本低,容易操作,所得铝钪合金靶材晶粒细小均匀,且氧含量低、密度大,适合用于微波通信系统相关器件的制备。

    一种超导靶材及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114105631B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202111536005.2

    申请日:2021-12-15

    摘要: 本发明提供了一种超导靶材的制备方法,包括以下步骤:将碳酸钡、氧化铜、氧化钇和造孔剂混合后进行第一压制成型,得到坯体;或者将碳酸钡、氧化铜和氧化钇混合后进行第二压制成型,得到蜂窝状坯体;将所述坯体或蜂窝状坯体在氧气气氛中进行预烧结后破碎,得到粉体;将所述粉体进行第三压制成型和烧结,得到超导靶材。本发明将预烧结的块体制备成蜂窝状,或者加入造孔剂,在预烧结时形成多孔结构,增加氧气交换面积,使碳酸钡充分分解成氧化钡和二氧化碳,转化为Y1Ba2Cu3O7相,有效降低了可逆反应的进行,提高了超导相比例,再配合后续的压制成型和烧结,提高了超导靶材的致密度。

    一种从硅残靶中回收得到热喷涂硅靶用硅粉的方法

    公开(公告)号:CN115196637A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210959876.3

    申请日:2022-08-11

    IPC分类号: C01B33/037

    摘要: 本发明涉及靶材回收技术领域,提供了一种从硅残靶中回收得到热喷涂硅靶用硅粉的方法,本发明利用金属单质和氧化物和酸反应生成盐的特点,将硅残靶浸泡于酸中,使金属转化为可溶性的盐,将硅残靶中的大部分金属进行去除;然后通过水洗将大部分金属的硅残靶中残余的酸去除;经干燥后先进行150目或160目筛分,将过大的硅粉颗粒筛除,再经过250目或270目筛分,将过小的硅粉颗粒筛除,最后得到中位径的硅粉颗粒;再通过对筛分后的硅粉颗粒进行酸洗,将硅粉颗粒中残留的金属杂质进一步去除,再进行水洗将酸洗时残留的酸去除后干燥,得到热喷涂硅靶用硅粉。

    一种低氧含量钼粉的制备方法

    公开(公告)号:CN110576180B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN201910911271.5

    申请日:2019-09-25

    IPC分类号: B22F3/04 B22F9/04 B22F1/00

    摘要: 本发明涉及一种低氧含量钼粉的制备方法,包括以下步骤:以2‑10微米钼粉为原料,通过冷等静压机150‑300MPa成型,然后用磨盘机破碎至100‑200目并过100目筛,将粉末在1000‑1500℃氢化处理,保温1‑5h,粉末降温至室温后经氮气气氛气流粉碎并过100目筛,获得平均粒度为100目、氧含量为50‑150ppm的钼粉。本发明工艺简单,直接在传统制备技术上延伸工艺,仅需少量投资,产能不受限制;更重要的是,氧含量极低,可把钼粉氧含量从一般的500‑700ppm降低至50‑150ppm。本发明的效果和益处是在制造成本、产品性能、规模化生产和环境友好等方面都展现出显著的竞争优势和利润空间。