一种防弹陶瓷片、防弹陶瓷防溅射约束体及防弹插板的制备方法

    公开(公告)号:CN118063216A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410215622.X

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明涉及一种防弹陶瓷片、防弹陶瓷防溅射约束体及防弹插板的制备方法,其中防弹陶瓷片的制备方法包括如下步骤:陶瓷复合粉体等离子球磨处理、获得3D打印切片文件、制备防弹陶瓷片坯体、制备防弹陶瓷片。本发明的方法制得的防弹陶瓷片尺寸与士兵防护部位适配度高;基于所获得的军用单兵防弹陶瓷片,采用经纬向贴合缠绕+预浸渍+热压复合方法制得了防弹陶瓷防溅射约束体,增强了对防弹陶瓷片受到弹击时的侧面约束;基于所制备的防弹陶瓷防溅射约束体应用于防弹插板后,与士兵身体更为贴合,高度适配,解决了原有防弹插板形状单一,适配性差的问题。

    一种核用射线防护手套及其制备方法

    公开(公告)号:CN115058070B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202210726252.7

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明属于核用材料器件设计及制备技术领域,具体公开了一种核用射线防护手套,包括内表面层、芯层和外表面层,所述内表面层和外表面层通过蘸浆法制得,所述芯层通过模压成型法制得。低填充量的内表面层和外表面层对高填充量的芯层形成保护,使手套表面具备更好的柔韧性,从而不容易龟裂及老化。本发明不含铅元素,有效避免了传统含铅手套材料在加工及使用过程中铅元素对环境的污染及对操作人员的身体损害,具有更高的生物安全性;有效克服了铅对于X射线和γ射线的弱吸收区问题,使其对X射线、γ射线具有更好的防护效果,且硼化物粉末和稀土氧化物粉末的使用也为手套提供了中子的防护功能,因此手套同时具备防X射线、防γ射线和防中子的功能。同时本发明具备更好的生物安全性和更全面的射线防护功能,且具备更高的射线防护效率和使用安全性。

    一种循环式粉末冶金及陶瓷热压烧结炉

    公开(公告)号:CN115993051A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202310104675.X

    申请日:2023-02-13

    Inventor: 赵国璋

    Abstract: 本发明属于粉末冶金及陶瓷烧结设备技术领域,具体公开了一种循环式粉末冶金及陶瓷热压烧结炉,包括进料腔室模块、热脱除腔室模块、真空预热腔室模块、真空热压腔室模块、气体辅助降温腔室模块、出料腔室模块、循环输送轨道模块、控制模块和上下料模块;循环输送轨道模块贯穿整个循环式粉末冶金热压烧结炉以输运装料模具,且呈顺时针方向循环运转;控制模块对整条生产线进行程序控制。本发明通过循环连续腔室、采用连续逐渐升温大大提高了生产效率,降低了单位能耗;通过独立的热脱除腔室模块解决了裂解气体污染环境以及堵塞真空系统管道的问题;通过气体辅助降温腔室模块,加快了模具降温;通过循环式热压烧结解决了大批量生产时,批次产品质量稳定性的问题。

    一种核用射线防护手套及其制备方法

    公开(公告)号:CN115058070A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210726252.7

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明属于核用材料器件设计及制备技术领域,具体公开了一种核用射线防护手套,包括内表面层、芯层和外表面层,所述内表面层和外表面层通过蘸浆法制得,所述芯层通过模压成型法制得。低填充量的内表面层和外表面层对高填充量的芯层形成保护,使手套表面具备更好的柔韧性,从而不容易龟裂及老化。本发明不含铅元素,有效避免了传统含铅手套材料在加工及使用过程中铅元素对环境的污染及对操作人员的身体损害,具有更高的生物安全性;有效克服了铅对于X射线和γ射线的弱吸收区问题,使其对X射线、γ射线具有更好的防护效果,且硼化物粉末和稀土氧化物粉末的使用也为手套提供了中子的防护功能,因此手套同时具备防X射线、防γ射线和防中子的功能。同时本发明具备更好的生物安全性和更全面的射线防护功能,且具备更高的射线防护效率和使用安全性。

    一种粉末材料压片成型的模具及方法

    公开(公告)号:CN113770359A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111047261.5

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明提供了一种粉末材料压片成型的模具及方法,包括上模以及与上模相对设置的凹模,所述上模与凹模之间设有一传递力的金属薄片,所述金属薄片下方设置有金属或陶瓷粉末且所述粉末材料设置于所述凹模内,所述上模内部凹陷形成有燃烧腔,且所述上模位于燃烧腔内部设置有用于放置燃爆发生物的容置件;上模的容置件内放入燃爆发生物,上模外的压电陶瓷导线穿过上模壁连接所述燃爆发生物;上模与凹模装配后由模架锁紧;在整套模具外按压压电陶瓷,其释放电压经导线传导至上模腔内,产生的电火花引燃所述燃爆发生物;使得金属薄片实现瞬间的冲击及高温并作用于所述粉末材料,使其产生极高的压缩应变速率并促进其烧结致密后成型。

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