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22 件在售专利
本发明公开了一种消失模铸造高铬耐磨合金和金属陶瓷条复合辊套,属于耐磨辊套铸造领域。本发明的消失模铸造高铬耐磨合金和金属陶瓷条复合辊套,由多个弧形的高铬耐磨合金辊套,依次通过其侧面拼接成圆形辊套整体,高铬耐磨合金辊套的外弧面为耐磨工作面,耐磨工作面上通过消失模铸造法间隔式镶嵌有多个竖向的金属陶瓷条,充分利用消失模铸造方便负压浇注的特点,可将高铬耐磨合金辊套和金属陶瓷条一次浇注、一体成型,两者实现无缝牢固连接,可根据耐磨性和制作成本的兼顾来考虑金属陶瓷条的使用量,且竖向金属陶瓷条呈阵列式均匀分布设置,促进高铬耐磨合金辊套和金属陶瓷条协同作用,使整个辊套耐磨工作面周面的耐磨性呈倍数增长。
📄 2024100055879 📂 B02C4_30 👤 马鞍山市三峰机械制造有限公司 📅 2024-01-02
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本发明公开一种过渡金属碳化物粉末和过渡金属碳化物‑氮化物复合粉末的制备工艺。本发明采用球磨方法,将过渡金属和一定量含碳或同时含碳和氮的有机溶剂混合,经过一定时间的球磨后,获得平均晶粒尺度小于50nm的过渡金属碳化物或过渡金属碳化物‑氮化物复合粉末,同时粉末中含有一定量的过渡金属氢化物纳米粉末。将制备的粉末在真空(<1Pa)或氩气环境条件下热处理得到过渡金属碳化物或碳化物‑氮化物复合粉末,通过控制升温速度及热处理时间制备出晶粒大小分布在50~900nm的过渡金属碳化物粉末和过渡金属碳化物‑氮化物复合粉末,碳和氮含量随着球磨时间和有机溶剂的量的改变而改变。本发明工艺简单,易于生产,可用于制备高性能金属陶瓷
📄 2018109960071 📂 C01B32_921 👤 龙岩学院 📅 2018-08-29
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本发明提供了一种金属陶瓷异质滤波器增材制造系统及制造方法,包括计算机、气泵、控制柜、点胶机、增材制造装置和点胶针筒转换装置;计算机通过数据线与控制柜相连;气泵和控制柜的输出端相连;点胶机输入端分别与气泵、控制柜的输出端相连,点胶机输出端与点胶针筒转换装置的气管相连接;增材制造装置与控制柜输出端相连,点胶针筒转换装置固定在增材制造装置中;解决了金属陶瓷异质滤波器成型效率低的问题,制备的金属陶瓷异质滤波器精度高、表面金属层附着力好、可焊性高;该系统能进行陶瓷单质直写成型、金属单质直写成型和金属陶瓷异质直写成型,制备工艺简单、成型效率高、适应性强、成本低。
📄 2021111530529 📂 C04B35_64 👤 盐城工学院 📅 2021-09-29
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本发明公开了一种基于复合材料增材制造低缺陷金属陶瓷零部件的方法。方法如下:陶瓷粉末由TiC和TiB2两种粉末以不同比例分别加入球磨机里混合2h,随后放入60℃真空烘箱中烘干2h;用压片机将烘干后的混合陶瓷粉末进行压实后,置于两片金属箔片中,再利用以1‑5Mpa的压力将粉末与金属箔片压实,得用于增材制造的复合材料;将复合材料置于基体表面,控制激光光源有选择的熔融预铺设的复合材料,再继续铺设复合材料继续熔融,重复30‑50层,待打印结束后,即得内部缺陷降低90%‑95%的零部件。本发明将陶瓷粉末压实后,用两片金属箔片包覆并进行压缩,有效的减小了陶瓷颗粒之间的孔隙,预防了激光增材制造过程中的陶瓷粉末飞溅,提高了零部件的成形质量。
📄 2022109735328 📂 B22F10_28 👤 盐城工学院 📅 2022-08-15
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本发明公开了一种原位合成MAX相金属陶瓷材料的方法,将Ti、Si、TiC、Al四种粉末按1:1.2:(2.0~2.4):0.3的摩尔比混合,再将混合原料粉末、氧化铝研磨球和无水乙醇放入研磨罐中,将研磨罐放入行星球磨机进行球磨,得到混合浆料,烘干后,得到混合粉末,将其装入石墨模具中,然后放入快速热压炉中,升温至1250~1450℃,保温烧结5~15分钟,最后随炉降温,即得。本发明方法制备的材料具有强度高、韧性好、导电性好、自润滑性能优异、耐高温和腐蚀性能好等优点,能满足在苛刻极端环境下的应用要求。与传统热压烧结技术相比,本发明方法能有效地防止晶粒长大,起到细晶强化作用,提升了材料的强度和韧性。
📄 2022110002597 📂 C22C1_051 👤 盐城工学院, 盐城中泰新材科技有限公司 📅 2022-08-19
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本发明涉及一种铸造减摩耐磨高铝锌基复合材料及其制备方法。其技术方案是:所述复合材料以锌和铝为基,以铜和镁为主要合金元素,加入锶、钛、硼和稀土镧等微量合金元素、以及微米碳化硅和微米石墨非金属陶瓷增强体颗粒,熔炼,得基体熔液;对基体熔液采用喷粉、搅拌和超声波联合处理的深加工工艺,使具有耐磨性能的碳化硅颗粒和减摩性能的石墨颗粒能很好的浸入基体熔液中,在复合材料中能均匀的分散和分布,得到晶粒细小的铸造减摩耐磨高铝锌基复合材料。本发明具有工艺简单和制备成本低的特点,所制制品增强体颗粒分布均匀,复合材料的塑性、韧性和耐磨性能优良,质量稳定。
📄 2019102035582 📂 C22C18_04 👤 广东富银金属科技有限公司 📅 2019-03-18
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本发明公开了一种Ti(C,N)基金属陶瓷/钢焊接件的制备方法,属于焊接技术领域。其包括:将Ti(C,N)基金属陶瓷材料制成生坯后,经真空烧结后制成梯度金属陶瓷;将梯度金属陶瓷、金属钎料和钢依次叠放后对其进行钎焊。本发明在金属陶瓷/钢焊接件的金属陶瓷表面侧原位构建梯度结构,着眼于金属陶瓷表面,在金属陶瓷制备过程中就构建可控梯度结构,简化工艺,节约成本,提高焊接效率,且该法可大大提高金属陶瓷工件的服役可靠性,促进金属陶瓷材料应用于更广泛工程之中。
📄 201911356440X 📂 C22C29_04 👤 西华大学 📅 2019-12-25
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本发明提供了一种富金属相梯度结构碳氮化钛基金属陶瓷及其制备方法,富金属相梯度结构碳氮化钛基金属陶瓷,包括以下重量百分比原料:镍10~20%、钴10~20%、碳化钼5~10%和碳化钨10~20%,余量为TiC0.7N0.3;其中,镍和钴重量比为1:1~2,碳化钼和碳化钨重量比为1:1~3。本发明还提供了富金属相梯度结构碳氮化钛基金属陶瓷的制备方法,本发明工艺简单,烧结效率更高,梯度层结构和成分连续性高,所得金属陶瓷不发生结构变形,力学性能较好,有效解决了烧结效率不高、梯度层结构和成分连续性低和产品结构变形等问题。
📄 2020101236483 📂 C22C29_04 👤 西华大学 📅 2020-02-27
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本发明公开了一种Ti(C7,N3)/TiB2/WC微纳米复合金属陶瓷刀具材料及其制备方法,以Ti(C7,N3)为基体相,TiB2和纳米WC为增强相,并加入少量的Ni、Mo、VC和Cr3C2作为添加剂,获得最佳的制备工艺和综合性能最优的Ti(C7,N3)/TiB2/WC微纳米复合金属陶瓷刀具材料。本发明通过等离子烧结法进行烧结,克服了现有金属陶瓷刀具高温硬度不足,耐磨性不够的缺点。制得的Ti(C7,N3)/TiB2/WC微纳米复合金属陶瓷刀具材料致密度高、晶粒平均粒径分布均匀,具有较高的抗弯强度、断裂韧性和硬度,能够广泛应用于不锈钢、超高强度钢等难加工材料的切削加工。
📄 2022110327067 📂 C22C1_051 👤 西安工业大学 📅 2022-08-26
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本发明涉及碳化钒钛基金属陶瓷及其制备方法,属于金属陶瓷技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种低粘结相的碳化钒钛基金属陶瓷。本发明碳化钒钛基金属陶瓷,由以下重量百分比的组分压制成型后,真空烧结而成:(Co+Ni)=10%~15%,Co和Ni的摩尔比≤1/4。0<Mo2C≤3wt%,0<WC≤3wt%,其余为(Ti,V)C。本发明碳化钒钛基金属陶瓷的硬度均匀,能够保持较好韧性的同时具有高的硬度,为高硬度低粘结相且不含氮的钛系硬质合金研发提供了新的途径。
📄 2020100473161 📂 C22C29_10 👤 攀枝花学院 📅 2020-01-16
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本发明属于合金粉末制备技术领域,具体涉及球形铁基碳化钒钛金属陶瓷粉末的制备方法。本发明解决上述技术问题采用的技术方案在于提供了球形铁基碳化钒钛金属陶瓷粉末的制备方法。该方法是:a、将TiO2、V2O5和石墨混合均匀后,压制成压块;b、将压块置于反应器内,反应器内先抽真空,再通入惰性气体,升温,进行碳热还原反应,得到碳化钛钒固溶粉体;c、将碳化钛钒固溶粉体与铁锭混合置于熔炼容器内,熔炼至熔融的混合液体,经气体雾化制粉,得球形铁基碳化钒钛金属陶瓷粉末。本发明方法制备的产品受污染风险小,能够降低产品中的氧含量,产品中氧含量为0.019%~0.033%,适合规模化生产高品质的球形铁基碳化钒钛粉末。
📄 2020112418095 📂 B22F9_08 👤 攀枝花学院 📅 2020-11-09
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本发明属于陶瓷材料技术领域,涉及一种具有梯度结构的纳米复合金属陶瓷刀具材料及其烧结工艺。该刀具材料具有五层对称梯度层次结构,相对于中心层对称的层中组分含量相同,相对中心层对称的层的厚度也相同,梯度层厚度按第一层厚度/第二层厚度=第二层厚度/第三层厚度=0.2确定。其制备方法包括步骤:(1)按每层各组分的含量配料;(2)对各层中纳米颗粒进行分散;(3)将各层中其它材料与分散的纳米材料混料;(4)采用分层铺填粉末形成梯度结构,在真空环境中采用二阶段烧结工艺烧结。本烧结工艺利用了颗粒界面迁移动力和扩散动力的差异,使材料致密度提高,而且颗粒没有异常长大。烧结样品中Ni,Mo的梯度分布,使得刀具材料的力学性能呈梯度阶梯变化,保证了梯度材料表层高硬度,高抗氧化性,内层韧性、强度较好的要求。
📄 2018109259306 📂 B22F7_02 👤 鲁东大学 📅 2018-08-15
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发明 已授权

一种消失模铸造高铬耐磨合金和金属陶瓷条复合辊套

2024100055879 · 马鞍山市三峰机械制造有限公司
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金属陶瓷异质滤波器增材制造系统及制造方法

2021111530529 · 盐城工学院
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发明 已授权
发明 已授权

一种原位合成MAX相金属陶瓷材料的方法

2022110002597 · 盐城工学院, 盐城中泰新材科技有限公司
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发明 已授权

一种铸造减摩耐磨高铝锌基复合材料及其制备方法

2019102035582 · 广东富银金属科技有限公司
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发明 已授权

一种Ti(C,N)基金属陶瓷/钢焊接件的制备方法

201911356440X · 西华大学
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发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

碳化钒钛基金属陶瓷及其制备方法

2020100473161 · 攀枝花学院
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发明 已授权

球形铁基碳化钒钛金属陶瓷粉末的制备方法

2020112418095 · 攀枝花学院
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发明 已授权

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