Abstract:
Wälzlager umfassend einen metallenen Innenring (2), einen metallenen Außenring (3) und zwischen diesen aufgenommene, auf ringseitigen Laufbahnen wälzende Wälzkörper (6, 6a, 6b, 6c), die aus einem keramischen Werkstoff bestehen. Erfindungsgemäß beträgt die Wärmeleitfähigkeit des keramischen Werkstoffs > 30 W/mK und
Abstract:
Die Erfindung betrifft Werkstoffe auf Basis von α/β-Sialon. Insbesondere betrifft die Erfindung Werkstoffe auf Basis von α/β-Sialon mit einer verbesserten Sinteraktivität und einer hohen Kantenbeständigkeit der aus den Werkstoffen gefertigten Sinterformkörper.
Abstract:
表面被覆窒化硼素焼結体工具は、少なくとも切れ刃部分が複合焼結体と複合焼結体の表面上に設けられた被覆層とを含む。複合焼結体は、立方晶窒化硼素粒子と結合材粒子とを含む。立方晶窒化硼素粒子は、複合焼結体に45体積%以上80体積%以下含まれている。立方晶窒化硼素粒子の第1粒度分布曲線は、粒径が0.1μm以上0.7μm以下である範囲に1つ以上のピークを有する。立方晶窒化硼素粒子の第2粒度分布曲線は、粒径が2.0μm以上7.0μm以下である範囲にピーク高さが最大である第1ピークを有する。第2粒度分布曲線において、粒径が0.1μm以上0.7μm以下である範囲の積分値をI o と表し、全範囲の積分値をI t と表した場合、積分値比(I o /I t ×100)は、1以上20以下である。
Abstract:
본 발명은 MAX 상(Phases) Ti 2 AlN 벌크소재를 제공하고, 그에 대한 미세 가공을 제공하고자 한다. 본 발명은, 티타늄(Ti), 알루미늄(Al) 그리고 질화티탄(TiN) 분말을 Ti:Al:TiN=1:1:1의 비율로 마멸 밀링기(attrition milling machine)에서 혼합 및 합성하고, 합성된 분말은 방전 플라즈마 소결로를 이용하여 플라즈마 소결하여 MAX 상(Phases) Ti 2 AlN 벌크소재를 제조하는 방법을 제시하며, 제조된 Ti 2 AlN 벌크소재에, 마이크로 방전가공을 적용해 수십 내지 수백 μm 직경을 갖는 미세형상 가공을 고정밀도를 갖는 동시에 신속하게 실시할 수 있는 가공방법을 제시하였다.
Abstract:
A thin-film spectrally selective coating for receiver tube of vacuumed type for use in thermodynamic solar installations and operating both at medium temperature (up to 400 °C) and at high temperature (up to 550 °C), coating where the optically absorbing layer is a multilayer of cermet material of type: W y N-AIN x or Mo y N-AIN x , material prepared with reactive co-sputtering technique from an Al target and a W or Mo target, process conducted under a transition regimen, under PEM (Plasma Emission Monitoring) or CVM (Cathode Voltage Monitoring) monitoring for the sole Al target, with inletting near the Al target of a N 2 amount adequate for obtainment of a high-transparency, high growth rate sub-stoichiometric ceramic AIN and with inletting near the W or Mo target of a N 2 amount adequate for obtainment of the sole W 2 N or Mo 2 N phase, phase very stable at high temperature, such as to make the cermet material as close as possible to the formulation W 2 N-AIN x or Mo 2 N-AIN x (with x comprised between 0.90 and 1.00, preferably 0.95) and, therefore, cermet material employable at least up to the temperature of 550 °C.
Abstract translation:用于热力学太阳能装置的真空接收管的薄膜光谱选择性涂层,并且在中等温度(高达400℃)和高温(高达550℃))下操作,其中光学吸收层 是一种多层金属陶瓷材料,其类型为:WyN-AINx或MoyN-AINx,由Al靶和W或Mo靶的反应共溅射技术制备的材料,在转化方案下进行的PEM(等离子体发射监测) 或对于唯一Al靶的CVM(阴极电压监测)监测,其入口附近的Al靶的N2量足以获得高透明度,高生长速率的亚化学计量陶瓷AIN,并且在W或Mo靶附近进入 的N2量足以获得唯一的W2N或Mo2N相,在高温下非常稳定的相,例如使金属陶瓷材料尽可能接近制剂W2N-AINx或Mo2N-AINx(x包含在 en 0.90和1.00,优选为0.95),因此,金属陶瓷材料至少可以在550℃的温度下使用。
Abstract:
A physical configuration of multiple-layer coatings formed with at least one layer of coating containing cubic born nitride (cBN) particles with one or more layers in composite form containing cBN particles may have a thickness of each individual layer as thin as in the nanometer range, or as thick as in the range of a few microns and even up to tens of microns. The chemistry of the composite layer consists of any individual phase of (a) nitrides such as titanium nitride (TiN), titanium carbonitride (TiCN), and hafnium nitride (HfN); (b) carbides such as titanium carbide (TiC); and (c) oxides such as aluminum oxide (AI2O3) or any combination of the above phases, in addition to cBN particles. The coating or film can be stand-alone or on a substrate.
Abstract translation:形成有至少一层包含含有一个或多个含有cBN颗粒的复合形式的层的立方晶体氮化物(cBN))颗粒的多层涂层的物理构型可以具有如纳米范围内的薄的每个层的厚度 ,或者如在几微米甚至几十微米的范围内那样厚。 复合层的化学性质由(a)氮化物,如氮化钛(TiN),碳氮化钛(TiCN)和氮化铪(HfN))的任何单独相组成。 (b)碳化物如碳化钛(TiC); 和(c)除了cBN颗粒之外的氧化物如氧化铝(Al 2 O 3)或上述相的任何组合。 涂层或膜可以是独立的或在基底上。