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公开(公告)号:CN109128212A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810934764.6
申请日:2018-08-16
申请人: 西安工程大学
CPC分类号: B22F9/24 , B22F1/0085 , C01G5/00 , C01G9/02 , C22C1/05 , C22C5/06 , C22C32/0021
摘要: 本发明公开的一种银镍氧化锌电接触合金的制备方法,包括以下步骤:制备Zn(NO3)2和AgNO3的混合溶液A,在混合溶液A中加入依次聚乙烯吡咯烷酮溶液、抗坏血酸溶液,并搅拌均匀,得到混合溶液B,向混合溶液B中滴加氨水并调节pH值,得到沉淀产物,利用沉淀产物制备银氧化锌复合粉体,将银氧化锌复合粉体和Ni粉按比例放入球磨机中进行球磨混粉,并在还原性气体的气氛中进行退火处理后,得到混合均匀的银镍氧化锌复合粉体,将银镍氧化锌复合粉体制备成银镍氧化锌电接触合金。能保证了触头材料具有较高的导电、导热性能。
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公开(公告)号:CN108941583A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810999120.5
申请日:2018-08-30
申请人: 中南钻石有限公司
CPC分类号: B22F9/04 , B22F1/007 , B22F1/0085 , B22F3/001 , B22F3/101 , B22F3/14 , B22F5/00 , B22F7/04 , B22F2009/043 , C22C26/00 , C22C2026/006 , C22C2026/007 , C23F1/28
摘要: 本发明公开了一种亚微米金刚石复合片及其制备工艺,其制备工艺包括:1)硬质合金基底表面脱钴;2)金刚石微粉净化;3)制备聚晶金刚石粉末;4)制备复合体组件;5)制备复合片。本发明制备得到的亚微米金刚石复合片可有效阻止金刚石晶粒异常长大,从而可以获得比较细小、均匀的组织,以满足精加工和超精加工的要求。
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公开(公告)号:CN108326314A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201711424746.5
申请日:2017-12-25
申请人: 新疆烯金石墨烯科技有限公司
CPC分类号: B22F3/20 , B22F5/12 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , C22C1/05 , C22C21/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/22 , C22C38/24 , B22F1/0059 , B22F1/0085 , B22F2201/20
摘要: 本发明提供了一种复合材料的制备方法及其连续挤压设备,该法包括粉体混合,真空脱气和用设有挤压模块和粉末脱气模块的连续挤压设备挤压。本发明提供的技术方案制备的石墨烯合金导线同时兼具合金的强度和导电性;组织均匀性好,性能稳定性好;材料利用率高,一般可达95%;利用摩擦产生的热量升温,无需加热,节省能源;工序少,生产效率高,产品成品率高;可实现产品的连续生产,无间隔时间;既适合大批量生产,也适于小批量多品种生产;产品性能好,尺寸精度高,光洁度好。
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公开(公告)号:CN108292549A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201680064702.3
申请日:2016-11-07
申请人: LG伊诺特有限公司
CPC分类号: C22C38/40 , B22F2998/10 , C22C33/0207 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/30 , C22C38/34 , C22C2202/02 , H01F1/14791 , B22F9/008 , B22F1/0085
摘要: 根据本发明的实施例的软磁合金具有以下化学式的成分:[化学式]Febal.SiaAlbXcCrd其中,X包含钴(Co)和/或镍(Ni),a为0.25-8wt%,b为0.25-8wt%,c为0.5-10wt%,d为3.5-10wt%。
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公开(公告)号:CN105377476B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201480038644.8
申请日:2014-07-30
申请人: 联合工艺公司
CPC分类号: B22F1/0085 , B01J2/16 , B01J6/004 , B01J8/1836 , B22F1/02 , B22F3/003 , B22F3/008 , B22F2201/10 , B22F2999/00 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , C21D1/53 , C21D1/74 , C23C8/06 , C23C24/04
摘要: 本发明公开一种系统,所述系统包括炉膛、流化床组件和粉末床。所述流化床组件被定位在所述炉膛中并且包括具有用于接收气体的外腔入口的外腔、定位在所述外腔内部的内腔。所述内腔包括与所述外腔流体连通的内腔入口,和所述气体可通过其退出所述内腔和所述外腔的出口。所述粉末床被设置在所述内腔中。
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公开(公告)号:CN107983956A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201710986395.0
申请日:2017-10-20
申请人: 杭州先临三维云打印技术有限公司
发明人: 朱成宝
CPC分类号: B22F3/1055 , B22F1/0085 , B22F1/0088 , B33Y70/00
摘要: 本发明公开了一种3D打印用粉料、制备方法及其用途,包括表面附着有中间物质层的金属粉料,所述中间物质层用于吸收激光能量并将金属粉料表面加热至金属粉料的熔点附近使金属粉料对红外激光吸收率激增。其优点在于,对金属粉料表面进行改性操作,在金属粉料表面形成一层对红外激光吸收良好的中间物质层,该中间物质层吸收激光能量升温并将金属粉料加热至熔点附近,研究表明,当金属粉料温度接近熔点时,对于红外激光的吸收率达到90%甚至更高,因此可使用激光对高激光反射率的金属粉料进行3D打印。
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公开(公告)号:CN106030736B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201580009812.5
申请日:2015-03-25
申请人: 日立金属株式会社
发明人: 野泽宣介
CPC分类号: H01F41/0266 , B22F1/0085 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , C21D1/773 , C22C38/00 , C22C38/001 , C22C38/002 , C22C38/005 , C22C38/06 , C22C38/10 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16 , H01F1/0577 , B22F9/04 , B22F2009/044 , B22F3/02 , B22F3/22 , B22F3/1028 , B22F2003/248 , B22F2202/05
摘要: 本发明提供一种R-T-B系烧结磁体的制造方法,其包括:准备R-T-B系烧结磁体原材的工序,所述R-T-B系烧结磁体原材以式uRwBxGayCuzAlqM(100-u-w-x-y-z-q)T来表示,上述RH为R-T-B系烧结磁体的5质量%以下,在29.5≤u≤32.0、0.86≤w≤0.93、0.2≤x≤1.0、0.3≤y≤1.0、0.05≤z≤0.5、0≤q≤0.1且p=[B]/10.811×14-[Fe]/55.847-[Co]/58.933时,满足p<0的关系;和将上述R-T-B系烧结磁体原材在450℃以上且470℃以下的温度加热4小时以上且12小时以下的热处理工序。
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公开(公告)号:CN107833725A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711092735.1
申请日:2017-11-08
申请人: 中国计量大学
CPC分类号: H01F1/047 , B22F1/0085 , B22F9/04 , B22F2009/043 , C22C1/002 , C22C1/02 , C22C22/00 , C22F1/02 , C22F1/16 , H01F41/00
摘要: 本发明公开了一种非稀土掺杂新型锰铋永磁材料及其制备方法,该永磁材料的成分是Mn为锰元素,Bi为铋元素,M为Ta、Zr、Ga元素中的一种或几种,x满足以下关系:0<x≤0.4。其制备步骤为:1)按照MnBiM合金名义成分称量配料,将称得的目标成分原料混合并进行真空熔炼,然后快淬制成薄带;2)将获得的MnBiM快淬薄带高能球磨制成超微合金粉末;3)将合金粉末进行真空退火处理。本发明实现了非稀土粒子的掺杂,使得MnBi合金的矫顽力得到了提高,降低了生产成本,制备工艺操作简单。
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公开(公告)号:CN107716934A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710898943.4
申请日:2017-09-28
申请人: 上海材料研究所
CPC分类号: B22F9/082 , B07B1/28 , B07B9/00 , B07B2230/04 , B22F1/0048 , B22F1/0085 , B22F2009/0896 , B22F2999/00 , B33Y70/00 , C22C19/055 , C22C19/056 , B22F2201/20
摘要: 本发明涉及一种用于3D打印技术的Inconel718合金粉末的制备方法,本方法采用真空感应熔炼技术和紧耦合气雾化技术,运用超声振动、气流分级方法对粉末进行粒度配比,并通过真空脱气技术,制备得到适用于激光选区熔化技术的Inconel718合金粉末。与现有技术相比,本发明制备的Inconel718合金粉末具有球形度高、粒度分布均匀、含氧量低、杂质含量低等性能特点,满足了激光选区熔化技术对粉末材料的性能要求,促进了金属增材制造技术的发展。
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公开(公告)号:CN105899314B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201480072562.5
申请日:2014-12-26
发明人: 近藤胜义
CPC分类号: B22F9/16 , B22F1/0003 , B22F1/0085 , B22F1/02 , B22F3/20 , B22F2201/03 , B22F2201/11 , B22F2301/205 , B22F2302/25 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , C22C14/00 , C22F1/02 , C22F1/183 , C23C8/10 , C23C8/80 , B22F2201/20
摘要: 本发明提供一种氧固溶钛粉末材料的制备方法,其包括:在含氧的气氛下160℃以上且低于600℃的温度范围内加热,使在钛粉末粒子的表面形成钛氧化皮膜的工序;以及在不含氧的气氛下450℃以上且熔点以下的温度范围内加热具有钛氧化皮膜的钛粉末材料,分解形成于各钛粉末粒子表面的钛氧化皮膜、并使此时解离后的氧原子固溶于各钛粉末粒子的基质中的工序。
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