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持续更新中专利搜索结果 关键词: "陶瓷"
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一种面向金属增材制造的缺陷预制方法及相控阵超声检测方法
实质审查的生效专利号: CN118275539A
申请人: 中国科学院沈阳自动化研究所
发明人: 何振丰;赵吉宾;赵宇辉;王志国;贺晨
申请日期: 2022-12-31
公开日期: 2024-07-02
IPC分类:
G01N29/06
摘要:
本发明公开了一种面向金属增材制造的缺陷预制方法及相控阵超声检测方法,属于增材制造及无损检测技术领域。通过同步送粉激光增材制造技术预制含有增材缺陷的试验样件,采用相控阵超声检测技术对预制的增材缺陷进行检测评价。近几十年增材制造技术发展迅速,相关制造零件已在船舶、飞机等领域实现装机应用,但由于增材制造是一个跨尺度、多维及多因素相互作用的复杂过程,导致与其相应的超声检测技术的发展相对滞后,国内大多直接沿用铸锻件的超声检测标准,这在一定程度上限制了增材制造技术的应用及发展。针对增材制造领域的无损检测需求,本发明提出一种简便可行的增材缺陷预制及相控阵超声检测评价方法。
主权项:
1.一种面向金属增材制造的缺陷预制方法,其特征在于:该缺陷的预制方法采用激光同步送粉增材制造技术进行,具体包括如下步骤:(1)制造设备采用同步送粉激光增材制造试验设备;(2)粉末采用TA15钛合金球形粉末,粉末粒度53-150μm;(3)基板采用15mm厚的TA15钛合金板材,采用电磨将基板表面打磨光亮,来去除表面污渍及氧化皮;(4)增材制造:先在基板上沉积一定厚度的长方体钛合金熔覆层,之后在已沉积表面上黏结放置ZrO2陶瓷球,然后继续沉积;(5)沉积完成后采用电火花线切割技术将沉积样块从基板上切下,并对沉积样块的6个沉积面进行切割及磨削加工,加工完成后用于超声检测。
一种碳化硅复合材料和高温合金的连接件及其连接方法与应用
发明专利权授予专利号: CN115974574A
申请人: 广东工业大学
发明人: 赵鑫浩;郭伟明;何盛金;陈秀冰;詹创添;林华泰
申请日期: 2022-12-28
公开日期: 2024-01-09
IPC分类:
C04B37/02
摘要:
本发明属于陶瓷与高温合金连接技术领域,公开了一种碳化硅复合材料和高温合金的连接件及其连接方法与应用。该方法使用脉冲光纤激光器在高温合金的连接表面刻蚀出具有表面纹理的高温合金;将NITE相粉体和溶剂通过超声混合,得到连接浆料,将浆料涂覆于碳化硅复合材料的连接表面和高温合金的纹理表面,叠放形成碳化硅复合材料?NITE相?高温合金结构,得到预制连接件;将预制连接件置于惰性气氛中,在1450~1650℃、5~30MPa条件下保温10~30min进行连接,制得碳化硅复合材料和高温合金的连接件。该连接件具有良好的抗腐蚀和抗高温性能,可应用在航天航空发动机、火箭舱燃烧室、军工或核能等部件或领域中。
主权项:
1.一种碳化硅复合材料和高温合金的连接方法,其特征在于,包括如下具体步骤:S1.使用脉冲光纤激光器在高温合金的连接表面刻蚀出具有表面纹理的高温合金;S2.将纳米SiC粉体、烧结助剂Al2O3-Re2O3、溶剂和球磨介质混合后经球磨、干燥,得到NITE相粉体;S3.将NITE相粉体和溶剂通过超声混合,得到连接浆料,将浆料涂覆于碳化硅复合材料的连接表面和高温合金的纹理表面,叠放形成碳化硅复合材料-NITE相-高温合金结构,得到预制连接件;S4.将预制连接件置于惰性气氛中,在1450~1650℃、5~30MPa条件下保温10~30min进行连接,制得碳化硅复合材料和高温合金的连接件。
一种适用于Al2O3陶瓷焊接的高强度活性钎料及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN115922147A
申请人: 云南大学
发明人: 何俊杰;杨晓宇;许思勇;马瑞;夏志伟;张心培;皮琳;张顺猛;熊凯;毛勇
申请日期: 2022-12-27
公开日期: 2023-04-07
IPC分类:
B23K35/40
摘要:
本发明公开了一种适用于Al2O3陶瓷焊接的高强度活性钎料及其制备方法,1)配料,2)熔炼,3)均匀化热处理,4)轧制,5)钎料箔材处理,将步骤4)获得的合金箔材用砂纸打磨去除表面氧化层,最终得到表面洁净活性钎焊箔材;本发明提高了钎焊材料的湿润性,进一步焊接强度,实现了对Al2O3陶瓷的一步焊接;降低了钎料成本。
主权项:
1.一种适用于Al2O3陶瓷焊接的高强度活性钎料,其特征在于,按质量百分数计:Cu 27~33%;Ti 1~3%;余量为Ag。
一种C/C复合材料连接方法
实质审查的生效专利号: CN116283334A
申请人: 西安鑫垚陶瓷复合材料股份有限公司
发明人: 王芙愿;朱昊;史思涛;董强;王卿;成来飞
申请日期: 2022-12-27
公开日期: 2023-06-23
IPC分类:
C04B35/83
摘要:
本发明涉及一种复合材料的连接方法,具体涉及一种C/C复合材料连接方法,解决现有通过铆钉、螺栓等连接方式装配复杂构件时,单一铆钉和螺栓结构存在铆钉断裂、螺纹牙断齿等失效模式,对复杂结构件存在严重安全隐患的问题。该C/C复合材料连接方法,包括以下步骤:1)对碳纤维预制体进行碳基体制备,得到密度为1.2?1.5g/cm<supgt;3</supgt;的至少两个子构件或者至少两个子构件和至少一个连接件;2)将有机溶剂与硅粉或硅合金粉按1:2~4配比搅拌,并分别涂刷在至少两个子构件连接处表面或者至少两个子构件和至少一个连接件连接处表面,进行固定,获得C/C复合材料连接件;3)将步骤2)中所得的C/C复合材料连接件进行高温原位反应,并通氩气,得到C/C复合材料连接体。
主权项:
1.一种C/C复合材料连接方法,其特征在于,包括以下步骤:1)对碳纤维预制体进行碳基体制备,得到密度为1.2-1.5g/cm3的至少两个子构件或者至少两个子构件和至少一个连接件;2)将有机溶剂与硅粉或硅合金粉按1:2~4的质量配比搅拌,并分别涂刷在步骤1)中所得的至少两个子构件连接处表面,或者至少两个子构件和至少一个连接件连接处表面,进行固定,获得C/C复合材料连接件;3)将步骤2)中所得的C/C复合材料连接件进行高温原位反应,并通氩气,得到C/C复合材料连接体。
一种测定用于制成相变散热器的金属粉末的渗透性的方法
实质审查的生效专利号: CN118258731A
申请人: 江苏集萃先进金属材料研究所有限公司
发明人: 易翠;韩启航;牛宗冉
申请日期: 2022-12-26
公开日期: 2024-06-28
IPC分类:
G01N15/08
摘要:
本发明公开了一种测定用于制成相变散热器的金属粉末的渗透性的方法,包含以下步骤:步骤1:将待测的金属粉末填入圆柱形陶瓷模具,震实填平后经高温烧结,得到圆柱形的毛细结构体;步骤2:测试步骤1制得的毛细结构体的长度L,直径D和重量M<subgt;1</subgt;;步骤3:将毛细结构体插入具有弹性的样品管并将样品管与毛细结构体锁紧,装水用容器与毛细结构体一端连接,给装水用容器内加水或事先给装水用容器内加好水,打开容器与毛细结构体连接处的阀门时,开始计时,观察到水到达毛细结构体另一端时终止计时,渗透时间记为t,称取毛细结构体吸水后的重量记为M<subgt;2</subgt;,毛细结构体的重量变化M<subgt;2</subgt;?M<subgt;1</subgt;记为ΔM;步骤4:计算得出毛细结构体的渗透速度。
主权项:
1.一种测定用于制成相变散热器的金属粉末的渗透性的方法,其特征在于包含以下步骤:步骤1:将待测的金属粉末填入圆柱形陶瓷模具,震实填平后经高温烧结,得到圆柱形的毛细结构体;步骤2:测试步骤1制得的毛细结构体的长度L,直径D和重量M1;步骤3:将毛细结构体插入具有弹性的样品管并将样品管与毛细结构体锁紧,装水用容器与毛细结构体一端连接,给装水用容器内加水或事先给装水用容器内加好水,打开容器与毛细结构体连接处的阀门时,开始计时,观察到水到达毛细结构体另一端时终止计时,渗透时间记为t,称取毛细结构体吸水后的重量记为M2,毛细结构体的重量变化M2-M1记为ΔM;步骤4:计算得出毛细结构体的渗透速度v=L/t,渗透通量=4ΔM/(π×D2*t)。
一种球磨机用高硬度耐磨球及其制备工艺
发明专利权授予专利号: CN115852269A
申请人: 美利林科技(攀枝花)有限公司
发明人: 邹李兵;徐奕鹏
申请日期: 2022-12-22
公开日期: 2024-04-09
IPC分类:
C22C38/42
摘要:
本发明公开了一种球磨机用高硬度耐磨球及其制备工艺,其包括耐磨球熔覆层与耐磨球基体,所述熔覆层包括合熔覆粉末和陶瓷粉末组成。将物料按比例加入后升温至熔融状态下搅拌,随后进行脱氧、扒渣、浇注后,得到耐磨球坯体,将耐磨球坯体经过淬火后升温并在其表面激光熔覆形成熔覆层,之后进行退火及清洗之后得到成品。本发明能够改善现有耐磨球的晶体组织粗糙,硬度比较低,耐磨性、耐热性、耐腐蚀性等性能欠佳的缺陷,工艺流程简单,工件使用寿命延长。
主权项:
1.一种球磨机用高硬度耐磨球,其包括耐磨球熔覆层与耐磨球基体。
耐高温、高硬度复合粉末及制备方法和在激光增材制造的应用
发明专利权授予专利号: CN116060624A
申请人: 华侨大学;
发明人: 徐仰立;韩光耀;黄国钦;骆培辉
申请日期: 2022-12-21
公开日期: 2024-08-27
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明属于激光增材技术领域,公开一种耐高温、高硬度复合粉末及其制备方法,是将Al<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;?ZrO<subgt;2</subgt;共晶陶瓷混合粉末和钛合金粉末机械混合得到,作为激光增材制造过程中的原材料。以制得的耐高温、高硬度复合粉末进行激光3D打印,采用SLM工艺,得到共晶陶瓷增强钛基复合材料。其中共晶陶瓷可降低氧化铝的熔点使其更好的熔化,有效的抑制工艺引起的裂纹,提高了激光选区融化成形Ti6Al4V的高温硬度,可用于成形服役高温环境、形状复杂的零部件产品。
主权项:
1.一种耐高温、高硬度复合粉末的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将Al2O3粉末和ZrO2粉末按照质量比1~1.5:1配比,充分球磨混合,得到共晶陶瓷混合粉末;其中Al2O3粉末的粒径范围为5-8μm,ZrO2粉末的粒径范围为200-300nm;(2)将共晶陶瓷混合粉末和钛合金粉末充分球磨混合,得到耐高温、高硬度复合粉末;其中共晶陶瓷混合粉末含量为3wt%~8wt%,钛合金粉末的粒径范围为20-45μm。
一种陶瓷吸波材料及其制备方法
发明专利申请公布后的驳回专利号: CN115947601A
申请人: 重庆市鸿富诚电子新材料有限公司
发明人: 陈飞; 刘明强; 李威; 杨培; 付世亮; 杨述珍
申请日期: 2022-12-20
公开日期: 2023-04-11
IPC分类:
C22C29/00
摘要:
本发明公开了一种陶瓷吸波材料及其制备方法,其中一种陶瓷吸波材料,由以下重量份数的组分组成:基材30?50份、耐温料10?20份、粘结剂10?20份、分散剂3?5份、悬浮稳定剂3?5份和偶联剂3?5份;本发明为了防止本申请在后期使用时因周边环境温度增加,从而导致本申请材料吸波性受到影响的问题出现,利用本申请在制备中加入有耐温料,且通过耐温料为镍基高温合金粉、纳米石墨组合而成,利用石墨和镍基合金粉末通过制备方法与基材充分混合,并将完成混合的材料进行加热定型,使得本申请整体在面对高温环境时不会因现有材料承受不了高温导致吸波性能受到影响的问题出现。
主权项:
1.一种陶瓷吸波材料,其特征在于,由以下重量份数的组分组成:基材30-50份、耐温料10-20份、粘结剂10-20份、分散剂3-5份、悬浮稳定剂3-5份和偶联剂3-5份。
一种基于多能量场的3D陶瓷打印方法
实质审查的生效专利号: CN115976599A
申请人: 烟台大学
发明人: 柴永生;闫俊鹏;张龙;陈义保;王昌辉
申请日期: 2022-12-20
公开日期: 2023-04-18
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了提供了一种基于多能量场的3D陶瓷打印方法,具体步骤如下:对基体材料进行预处理:将基体表面进行清洁处理;配置微弧氧化所要使用的电解液;对基体进行微弧氧化;对氧化得到的工件进行清洗、吹干;对熔覆材料进行预处理;激光熔覆扫描前设置:在控制器上输入所要精确成型的三维模型,并输入扫描所需的激光功率、扫描速率、光斑直径。本发明的有益效果:在微弧氧化、阳极氧化所得到的陶瓷层上进行激光熔覆,使激光熔覆后的熔覆材料对膜层所存在的微孔或裂纹起到填充作用,使微弧氧化、阳极氧化得到的膜层的缺陷得到弥补,可以使膜层性能更加优异。
主权项:
1.一种基于多能量场的3D陶瓷打印方法,其特征在于,具体步骤如下:S1:对基体材料进行预处理:将基体表面进行清洁处理;S2:配置微弧氧化所要使用的电解液;S3:对基体进行微弧氧化;S4:对氧化得到的工件进行清洗、吹干;S5:对熔覆材料进行预处理;S6:激光熔覆扫描前设置:在控制器上输入所要精确成型的三维模型,并输入扫描所需的激光功率、扫描速率、光斑直径;S7:启动激光扫描熔覆装置通过激光扫描加热的原理将熔覆材料与基体紧密结合到一起;S8:配置阳极氧化所要使用的电解液,对熔覆后样品进行阳极氧化。
镍基碳化钨复合合金粉及其应用以及镍基碳化钨复合涂层的制备方法
发明专利权授予专利号: CN115976390A
申请人: 宜宾上交大新材料研究中心; 上海交通大学
发明人: 胡登文;李铸国;冯珂;孙军浩;焦伟
申请日期: 2022-12-19
公开日期: 2024-04-30
IPC分类:
C23C24/10
摘要:
本发明公开了一种镍基碳化钨复合合金粉及其应用以及镍基碳化钨复合涂层的制备方法,该镍基碳化钨复合合金粉包括混合质量比为35~45:55~65的组分A和组分B;组分A为合金粉末,其元素组成按质量百分比计包括:C:0.01%~0.08%、Cu:15%~24%、Si:1.2%~2.0%、B:0.5%~1.0%、Fe:0.1%~0.5%,余量为Ni和不可避免的微量杂质;组分B为球形WC陶瓷粉。通过上述镍基碳化钨复合合金粉在盾构机滚刀基体表面激光熔覆形成增强涂层可以延长滚刀的服役寿命,满足更加苛刻工况的服役需求,进而提高掘进效率,保障施工安全,具有良好的经济效益。
主权项:
1.一种镍基碳化钨复合合金粉,其特征在于,其包括组分A和组分B,所述组分A和组分B的混合质量比为35~45:55~65;所述组分A为合金粉末,其元素组成按质量百分比计包括:C:0.01%~0.08%、Cu:15%~24%、Si:1.2%~2.0%、B:0.5%~1.0%、Fe:0.1%~0.5%,余量为Ni和不可避免的微量杂质;所述组分B为球形WC陶瓷粉。
一种金属化多孔陶瓷复合材料及其制备方法
发明专利申请公布后的驳回专利号: CN115819110A
申请人: 深圳市吉迩技术有限公司
发明人: 胡勇齐; 宋文正; 李俊辉; 齐会龙; 聂革; 赵贯云; 赵波洋
申请日期: 2022-12-16
公开日期: 2023-03-21
IPC分类:
C04B38/00
摘要:
本发明涉及陶瓷材料领域,特别涉及一种金属化多孔陶瓷复合材料及其制备方法,一种金属化多孔陶瓷复合材料的制备方法的步骤:(A)将高纯石英砂或碳化硅干法球磨,随后过筛,得到超细粉体,加入镍铁合金粉、氧化硼、助烧剂、玻璃粉和造孔剂,经低速球磨充分混匀后得到混合粉体;(B)将上述混合粉体与聚乙烯醇水溶液混合,采用干压法成型,得到陶瓷生胚;(C)将上述陶瓷生胚在干燥箱中干燥,然后在程序控温箱式炉中保温,随炉冷却至室温。本发明采用的干压法工艺简单,通过加入金属合金粉在陶瓷内部形成金属相,金属相和陶瓷相结合提高陶瓷三维骨架强度,基体能与发热层形成冶金结合,强度提高,金属化的多孔陶瓷的导油速度加快。
主权项:
1.一种金属化多孔陶瓷复合材料的制备方法,步骤如下:(A)预处理及粉体混合将高纯石英砂或碳化硅与氧化锆料球按质量1:0.5-1.5的配比进行干法球磨,随后过200-600目筛,得到超细石英粉或碳化硅粉,在上述超细粉中加入镍铁合金粉、氧化硼、助烧剂、玻璃粉和造孔剂,其中,玻璃粉的软化点为500-800℃,经低速球磨充分混匀后得到混合粉体;(B)多孔陶瓷成型将上述混合粉体与聚乙烯醇水溶液混合,搅拌混合均匀后,采用干压法成型,得到陶瓷生胚;(C)金属化多孔陶瓷烧结成型将上述陶瓷生胚在干燥箱中干燥,然后在程序控温箱式炉中以2-10℃/min的速率升温,达到1100-1180℃保温0.5-1h,随炉冷却至室温。
氮化铝陶瓷基板增材制造陶瓷浆料及其制备方法和应用
实质审查的生效专利号: CN115872753A
申请人: 西安国宏天易智能科技有限公司
发明人: 史见; 罗铭宇; 惠祝祝; 孟卓
申请日期: 2022-12-16
公开日期: 2023-03-31
IPC分类:
C04B35/581
摘要:
本发明公开了氮化铝陶瓷基板增材制造陶瓷浆料及其制备方法和应用,针对氮化铝粉体的物理特性,采用不同粒径的高纯氮化粉体级配和独特的粉体表面改型方式,制备出了具备良好抗热震性和导热性的增材制造用陶瓷浆料,并使用光固化方法对得到的陶瓷浆料进行成形得到一种带内流道的陶瓷基板素坯,对陶瓷基板素坯采用工装及埋粉烧结方法在气压炉下烧结即可得到一种带内流道的高导热率氮化铝基陶瓷基板,本发明方法简单,提高了氮化铝基陶瓷基板的抗热震性及导热性能,加速了陶瓷基板的生产流程,降低了结构复杂的氮化铝基陶瓷基板成型难度。
主权项:
1.一种氮化铝陶瓷基板增材制造陶瓷浆料,其特征在于,按重量份数计包括:氮化铝粉体50~65份,粉体表面改性剂1~7份,光敏树脂35~55份,光引发剂0.8~3.5份,分散剂1.5~3.5份,粘度调节剂3~4份。
一种适合批量制备高熔点易堵包金属的雾化制粉方法
实质审查的生效专利号: CN115971503A
申请人: 陕西斯瑞铜合金创新中心有限公司
发明人: 张石松;周宁;姚培建;薛雨杰;王文斌;聂红锋;闫利平
申请日期: 2022-12-16
公开日期: 2023-04-18
IPC分类:
B22F9/14
摘要:
本发明涉及金属雾化制粉技术领域,具体是涉及一种适合批量制备高熔点易堵包金属的雾化制粉方法,包括:S1、配料、S2、抽真空环境、S3、磁悬浮熔炼、S4、雾化制粉、S5、筛分;本发明通过磁悬浮熔炼和等离子炬雾化的方式,有效避免了熔化过程对原材料品类、形状、性能的苛刻要求,避免了以陶瓷坩埚为载体造成的坩埚脱落放气现象,避免金属熔液与陶瓷坩埚发生反应,而导致的成分偏差;采用磁悬浮工艺,避免堵包问题,弥补耐火材料无法长期在高温下工作的缺陷,使得金属原材料得到充分的合金化;以环孔等离子炬的方式对液流作用破碎金属液流,能够延迟凝固时间,得到高球形度的金属粉末,有效提高生产效率。
主权项:
1.一种适合批量制备高熔点易堵包金属的雾化制粉方法,其特征在于,包括:S1、配料制定配比方案,称取所需的金属原材料;S2、抽真空环境将金属原材料放置在水冷铜坩埚中,装料过程避免金属原材料搭接;随后盖上炉盖,开启磁悬浮熔炼设备真空系统,抽至设定的真空度;S3、磁悬浮熔炼达到设定的真空度后,通过梯度加热的方式提升功率;观测真空系统真空度恒定时,随后进一步提升功率;观察待金属原材料发红且开始产生熔化时,关闭真空抽气系统,充入惰性气体,继续加热升高功率,使金属原材料熔化;S4、雾化制粉在磁悬浮熔炼工艺进行的同时,对雾化用中间包进行预热,待磁悬浮将原材料充分熔化并搅拌均匀后,得到金属熔液;然后对金属熔液进行气雾化制粉,得到高合金化球形合金粉;S5、筛分将高合金化球形合金粉进行筛分得到所需粒度的金属粉末。
陶瓷颗粒增强合金钢基复合材料制备方法
实质审查的生效专利号: CN115815599A
申请人: 中国船舶重工集团公司第十二研究所
发明人: 汪勇; 余申卫; 姚永辉; 王成辉; 王惠梅; 范玉虎; 曹栋
申请日期: 2022-12-13
公开日期: 2023-03-21
IPC分类:
B22F1/18
摘要:
本发明公开了一种陶瓷颗粒增强合金钢基复合材料制备方法,包括对陶瓷颗粒进行表面合金化预处理,将基体合金钢粉与预处理后的陶瓷颗粒逐层铺设在模具中,然后加压获得预制块,对预制块进行热压烧结,烧结温度大于基体合金钢粉液相线温度10—20℃,即制得陶瓷颗粒增强合金钢基复合材料。本发明采用逐层铺陶瓷颗粒和合金钢粉后振动紧实,可以使陶瓷颗粒在基体中均匀的分布,能充分发挥复合材料颗粒增强的作用,采用热压烧结炉在压力下加热溶化合金粉,既有足够的热量使得合金具有流动性,又有足够的压力使得合金液渗入到陶瓷缝隙中包裹陶瓷颗粒,提高了基体与陶瓷颗粒的结合强度。
主权项:
1.陶瓷颗粒增强合金钢基复合材料制备方法,其特征在于,包括对陶瓷颗粒进行表面合金化预处理,将基体合金钢粉与预处理后的陶瓷颗粒逐层铺设在模具中,然后振动紧实,加压获得预制块,对预制块进行热压烧结,即制得陶瓷颗粒增强合金钢基复合材料。
一种含Al抗氧化难熔高熵合金粉末及其制备方法和在等离子喷涂粘结层中的应用
实质审查的生效专利号: CN115896583A
申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 吕威闫; 杨柏俊; 韩冬; 张锁德; 孙文海; 王建强
申请日期: 2022-12-13
公开日期: 2023-04-04
IPC分类:
C23C4/134
摘要:
本发明公开了一种含Al抗氧化难熔高熵合金粉末及其制备方法和在等离子喷涂粘结层中的应用,属于高温金属材料技术领域。针对AlCrTaMoTi(M)系列难熔高熵合金,采用电弧合金化熔炼?氢化处理?机械破碎?脱氢处理?筛分?等离子球化的流程制备粉末,获得粉末粒度18~150μm,具备超高球形度,熔点≥1900℃,制得粉末保持单相BCC结构,并可在1300℃高温氧化环境下保持元素稳定。之后采用等离子喷涂方式制备获得粘结层和整体热障涂层,粘结层厚度100~200μm,孔隙率<1%,与基体和陶瓷层结合良好,可在1300℃高温氧化时阻碍O元素扩散进入,具备优异的抗氧化性能。
主权项:
1.一种含Al抗氧化难熔高熵合金粉末,其特征在于:该难熔高熵合金由5种或6种元素以等原子比例组成,按原子百分比表示的化学式为AlCrTaMoTi或AlCrTaMoTiM,M元素为Hf、Nb、Zr、W和Si中的一种。
一种低温结合剂钢球砂轮的生产方法
实质审查的生效专利号: CN116214387A
申请人: 山东泰玉研磨科技有限公司
发明人: 苏莎
申请日期: 2022-12-07
公开日期: 2023-06-06
IPC分类:
B22F1/103
摘要:
本发明涉及钢球砂轮生产技术领域,且公开了一种低温结合剂钢球砂轮的生产方法,包含S201、准备砂轮制备的材料并向其中加入制备好的低温结合剂;S202、将上述物料充分混合并加入球磨机中进行球磨出料;S203、对冲球磨机出来的物料进行过筛,过筛筛子的目数为320目;S204、再将混合的物料投入石墨模具中,放入压机中进行冷压预压、热压烧结;S205、最后将砂轮块对应粘接在基体上即可得到低温结合剂钢球砂轮。本技术使用金属结合剂CBN砂轮来加工止推面,目前行业内普遍采用的砂轮为陶瓷结合剂CBN砂轮,而本申请采用金属结合剂CBN砂轮来加工,首先,砂轮型面保持性好、修整周期长、耐磨性好、寿命高,提高了客户的生产效率,降低了客户的生产成本。
主权项:
1.一种低温结合剂,其特征在于:由以下质量份数的材料组成:金刚石磨料25-55份氧化硅20-30份氧化铁6-12份润湿剂2-5份聚四氟乙烯13-15份氧化锰6-8份预合金粉40-60份树脂混合物32-38份改性树脂粉10-20份;根据上述的一种低温结合剂现提出一种低温结合剂的生产方法,包含以下生产步骤:S101、称量一定份数的氧化硅、氧化铁、氧化锰留作备用;S102、上述物料放入破碎机中进行破碎搅拌,然后利用目数为220目的筛网进行过筛得到配料一;S103、准备一定份量的树脂混合物放入搅拌罐中并加入改性树脂粉进行充分搅拌得到配料二;S104、将配料一、配料二混合后再放入高温炉中进行预熔,之后进行冷却干燥得到初成品;S105、将初成品放入反应釜中并向其中加入润湿剂与聚四氟乙烯进行充分反应并搅拌得到粗成品;S106、对粗成品进行干燥、粉碎、过筛即可得到成品物料。
一种用于三座标检测快速精准可重复定位的工装
实质审查的生效专利号: CN118143875A
申请人: 田中金属加工(上海)有限公司
发明人: 秦国军;秦川;张立军
申请日期: 2022-12-07
公开日期: 2024-06-07
IPC分类:
B25B11/00
摘要:
本发明涉及一种用于三座标检测快速精准可重复定位的工装,包括主定位板、侧定位板和第一陶瓷板,所述主定位板与侧定位板通过支撑螺钉转动连接,在侧定位板上还设有锁紧螺钉,使得所述主定位板和侧定位板位置固定,所述第一陶瓷板固定在所述主定位板下表面,所述侧定位板上还设有调整螺钉,该调整螺钉的端部穿过所述侧定位板,并连接所述第一陶瓷板,在主定位板上还设有定位孔,并通过与所述定位孔匹配的定位螺栓连接三座标台面。与现有技术相比,本发明可实现高精度的多次装卸快速重复定位等。
主权项:
1.一种用于三座标检测快速精准可重复定位的工装,其特征在于,包括主定位板、侧定位板和第一陶瓷板,所述主定位板与侧定位板通过支撑螺钉转动连接,在侧定位板上还设有锁紧螺钉,使得所述主定位板和侧定位板位置固定,所述第一陶瓷板固定在所述主定位板下表面,所述侧定位板上还设有调整螺钉,该调整螺钉的端部穿过所述侧定位板,并连接所述第一陶瓷板,在主定位板上还设有定位孔,并通过与所述定位孔匹配的定位螺栓连接三座标台面。
一种织构化的梯度陶瓷复合材料及其制备方法和应用
发明专利权授予专利号: CN116217240A
申请人: 广东工业大学
发明人: 郭伟明;顾乾坤;周义;林华泰
申请日期: 2022-12-06
公开日期: 2024-02-02
IPC分类:
C04B35/584
摘要:
本发明属于无机材料制备技术领域,公开了一种织构化的梯度陶瓷复合材料及其制备方法和应用。所述织构化的梯度陶瓷复合材料由外围为环状、向心织构的SiAlON陶瓷和内部为柱状、随机织构的Si<subgt;3</subgt;N<subgt;4</subgt;陶瓷组成,是将柱状的Si<subgt;3</subgt;N<subgt;4</subgt;陶瓷预烧结体置于环状的SiAlON陶瓷预烧结体中,在1750~1800℃,同时加压30~40MPa,通过放电等离子烧结制得。该方法制备的织构化的梯度陶瓷复合材料可以实现不同陶瓷材料之间的结合,同时织构过后的陶瓷材料的性能出现显著的各向异性,在垂直棒状晶粒的方向具有更高的硬度、抗弯强度、断裂韧性、断裂能和耐磨性;在平行棒状晶粒方向具有更高的弹性模量、蠕变阻力和热导率。
主权项:
1.一种织构化的梯度陶瓷复合材料,其特征在于,所述织构化的梯度陶瓷复合材料由外围为环状、向心织构的SiAlON陶瓷和内部为柱状、随机织构的Si3N4陶瓷组成,是将柱状的Si3N4陶瓷预烧结体置于环状的SiAlON陶瓷预烧结体中,在1750~1800℃,同时加压30~40MPa,通过放电等离子烧结制得。
一种超声喷丸强化单晶高温合金表面并抑制其再结晶的方法
实质审查的生效专利号: CN118147557A
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
发明人: 李一飞;赵夙;尚晓峰;于磊;罗庸生;谌江涛
申请日期: 2022-12-06
公开日期: 2024-06-07
IPC分类:
C30B33/02
摘要:
本发明提供了一种超声喷丸强化单晶高温合金表面并抑制其再结晶的方法,包括以下步骤:①单晶高温合金样品磨抛,获得良好表面质量;②样品固定于喷丸腔体顶盖;③安放陶瓷丸粒;④腔体顶盖固定于喷丸腔体;⑤腔室抽真空并通入Ar气;⑥腔体加入Al粉;⑦单晶表面超声喷丸强化与合金化处理。本发明提供的方法,单晶近表层硬度显著提升,硬化层深度达250~300μm,表面形成5~30μm的Al金属层;经1250℃退火处理后,单晶表面再结晶和胞状再结晶得到显著抑制;使用设备少,操作简单,单次处理时间不超过10min,且强化效果与超声喷丸效果相当,高温退火后再结晶抑制效果显著,可广泛应用于单晶高温合金的表面强化。
主权项:
1.一种超声喷丸强化单晶高温合金表面并抑制其再结晶的方法,包括:在金属粉体的作用下,将单晶高温合金进行超声喷丸处理。
一种金属基陶瓷复合膜的修补工艺
发明专利权授予专利号: CN115592120A
申请人: 江苏七禾新材料科技有限公司
发明人: 杨佳辉;宋鑫颖;成瑞
申请日期: 2022-11-30
公开日期: 2023-05-19
IPC分类:
B22F1/103
摘要:
本发明在前人制备技术的基础上,采用过温共烧技术制备得到陶瓷膜层与金属基体结合强度较高的金属基陶瓷复合膜,同时对高温烧结后带有裂纹的金属基陶瓷复合膜进行修补。通过填缝隙工艺,选用平均粒径为陶瓷膜层粉末A平均粒径0.1~0.8倍的陶瓷粉末B对带有裂纹的膜层进行缝隙填充修补,再通过表面清洗,去除陶瓷膜层表面多余的粉料,最后结合溶胶凝胶技术低温烧结制备完整无缺陷的金属基陶瓷复合膜。本发明具有工艺简单、成本低、膜层完整等优点。
主权项:
1.一种金属基陶瓷复合膜的修补工艺,其特征在于,该工艺包括以下步骤:步骤1:将金属粉末与添加剂混合形成悬浮液,均匀涂敷于多孔不锈钢基体表面,干燥后制备得到金属粉末粘结层;步骤2:将陶瓷粉末A与添加剂混合形成悬浮液,均匀涂敷于步骤1中制备得到的带有金属粉末粘结层的基体表面,形成带有陶瓷粉末涂层的胚体;步骤3:将步骤2中制备得到的带有陶瓷粉末涂层的胚体在一定条件下热处理,即可制备得到带有裂纹的金属基陶瓷复合膜材料;步骤4:将陶瓷粉末B与添加剂混合形成修补陶瓷膜层的浆料,采用填缝隙工艺将前述浆料填充至陶瓷膜的裂缝中,再进行表面清洗后干燥,制备得到裂缝被陶瓷粉末B填充的金属基陶瓷复合膜材料;步骤5:以有机化合物或无机金属化合物为前驱体制备涂膜液溶胶,将步骤4制备得到的金属基陶瓷复合膜材料的膜层浸渍于溶胶内,经干燥后热处理制备得到修补的金属基陶瓷复合膜。
金属粉末专利分析
材料体系分布
制备工艺分布
技术领域分布 (IPC分类)
💡 技术分类说明: 悬停在图表柱子上查看:
B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) •
C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) •
B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)