磁场电刷镀的附加磁场装置

    公开(公告)号:CN101202147B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200710048002.8

    申请日:2007-11-08

    Abstract: 本发明涉及电刷镀装置技术领域,具体地说是一种磁场电刷镀的附加磁场装置,其特征在于:上铁氧体与下铁氧体等距离平行,上铁氧体与下铁氧体之间左侧处连接一块垂直的铁氧体,构成U型磁通路框架,上铁氧体下部右端固定连接上永磁体,下铁氧体上部右端连接下永磁体,上、下永磁体之间形成N、S极,上、下永磁体之间的高度为磁隙高度,刷笔位于上、下永磁体之间,刷笔上部连接供液装置,刷笔一端连接电源,刷笔与下永磁体之间为工件,工件一端连接电源。与现有技术相比,本发明结构简单,安装灵活,提高了磁性电刷镀的速度,且刷镀质量高。

    一种氧化锌掺杂气敏薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101424653A

    公开(公告)日:2009-05-06

    申请号:CN200810203888.3

    申请日:2008-12-02

    Abstract: 本发明属于磁控溅射沉积气敏薄膜技术领域,具体的说是一种氧化锌掺杂气敏薄膜的制备方法,在超高真空磁控溅射镀膜装置中采用金属锌作为靶材,或用金属锌作为靶材基质并将所要掺杂的呈独立块状的氧化物或呈独立块状的单质金属均匀分布在溅射刻蚀区组成的复合靶作为靶材;以管状绝缘材料或片状绝缘材料为基底,控制基底匀速转动进行磁控溅射沉积薄膜;然后进行热氧化处理,得到气敏薄膜。与现有技术相比,本发明工艺简单,制备的气敏薄膜厚度精确,成分均匀,结构稳定,生产效率高,制备的气敏薄膜厚度精确,成分均匀,结构稳定,生产效率高。

    防污染超高真空磁控溅射镀膜装置

    公开(公告)号:CN100447292C

    公开(公告)日:2008-12-31

    申请号:CN200610148263.2

    申请日:2006-12-29

    Abstract: 本发明涉及磁控溅射装置技术领域,具体地说是一种防污染超高真空磁控溅射镀膜装置,包括外部驱动系统、微机控制系统、磁控溅射室、上盖板、转动轴、样品位、样品台、靶位、驱动电机、靶位档板、靶位档板驱动电机,溅射室内上盖板上垂直安装一个定位销(7),样品台上层开设与定位销(7)配套的定位槽,样品台下层安装定位销(14),上档板上开设与定位销(14)相对应的定位槽(18),上档板用螺钉连接转动轴,上档板上开设一个溅射孔,手动操作杆的齿轮与上档板边缘的齿轮相啮合,靶位上均安装档板,档板连接驱动电机。本发明同现有技术相比,磁控溅射时可降低磁控溅射室中未参与磁控溅射样品受到的污染程度,操作简单。

    一种金属材料增材制造的新方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115889813A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211500707.X

    申请日:2022-11-28

    Inventor: 刘延辉 李军

    Abstract: 本发明公开了一种金属材料增材制造的新方法,可以精确控制增材制造单层金属材料的厚度,克服了应用金属粉末通过铺粉技术进行增材制造时,对金属粉末形状和粒度要求苛刻,对铺粉技术要求高、难度大、铺粉速度慢的制约,同时能够显著降低增材制造工件的孔隙率,提高增材制造工件的致密度。也能够有效降低增材制造原材料的成本,提高增材制造的速度和质量,拓展增材制造金属材料的适用范围。

    废塑料热解油的制备工艺、装置及其作为柴油机燃料的应用

    公开(公告)号:CN108624348A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810498533.5

    申请日:2018-05-23

    Abstract: 本发明公开了废塑料热解油的制备工艺、装置及其作为柴油机燃料的应用,废塑料破碎,在无氧环境中输送至高温热解单元进行高温热解,然后分离得废塑料热解油,与柴油按照1:1-4混合后在柴油机运行中的燃烧性能和排放特性可知:100%PPO在高于75%负荷工况,90%PPO在高于50%负荷工况,较低的PPO共混物在所有负荷工况下,发动机都能够稳定可靠地运行;对于长期运行情况下,共混比为60%-70%PPO运行在80%-90%发动机负荷下可以达到最佳发动机性能和排放指标。

    在纳米金属颗粒表面制备氧化层的工艺及其用途

    公开(公告)号:CN101229584B

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:CN200810033931.6

    申请日:2008-02-27

    Abstract: 本发明涉及纳米金属技术领域,具体地说是一种在纳米金属颗粒表面制备氧化层的工艺及其用途,其特征在于:配制浓度为0%~50%的具有氧化能力的化学试剂,在惰性气氛保护下,将新鲜制备出的的纳米金属颗粒转移至化学试剂中,在室温~100℃下通过机械搅拌和超声波振荡后静置,然后采用沉淀、真空冷冻干燥或过滤、阴干获得表面具有氧化层的纳米金属颗粒粉,再采用XRD或TG分析或DSC分析或能谱分析的方法得出表面氧化层的厚度。所述的纳米金属为纳米金属锌。与现有技术相比,本发明工艺简单,便于对纳米金属的稳定化处理,利于纳米金属的转移、存放、运输、应用。

    旋转镀膜辅助装置
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100447293C

    公开(公告)日:2008-12-31

    申请号:CN200610148264.7

    申请日:2006-12-29

    Abstract: 本发明涉及镀膜装置技术领域,具体地说是一种旋转镀膜辅助装置,包括平衡联接块(1)、绝缘地脚螺钉(2)、电源(3)、延时控制装置(4)、支撑杆(5)、管状基质(6)、传动固定杆(7)、定位螺母(8)和驱动电机(9)。本发明同现有技术相比,装置结构简单,安装和拆卸方便,尺寸可灵活调节,易于实施操作。

    在纳米金属颗粒表面制备氧化层的工艺及其用途

    公开(公告)号:CN101229584A

    公开(公告)日:2008-07-30

    申请号:CN200810033931.6

    申请日:2008-02-27

    Abstract: 本发明涉及纳米金属技术领域,具体地说是一种在纳米金属颗粒表面制备氧化层的工艺及其用途,其特征在于:配制浓度为0%~50%的具有氧化能力的化学试剂,在惰性气氛保护下,将新鲜制备出的的纳米金属颗粒转移至化学试剂中,在室温~100℃下通过机械搅拌和超声波振荡后静置,然后采用沉淀、真空冷冻干燥或过滤、阴干获得表面具有氧化层的纳米金属颗粒粉,再采用XRD或TG分析或DSC分析或能谱分析的方法得出表面氧化层的厚度。所述的纳米金属为纳米金属锌。与现有技术相比,本发明工艺简单,便于对纳米金属的稳定化处理,利于纳米金属的转移、存放、运输、应用。

    纳米碳化钨和纳米聚四氟乙烯电刷镀液的制备工艺及应用

    公开(公告)号:CN101187051A

    公开(公告)日:2008-05-28

    申请号:CN200710045597.1

    申请日:2007-09-05

    Abstract: 本发明属于表面处理技术领域,具体地说是一种纳米碳化钨和纳米聚四氟乙烯电刷镀液的制备工艺,其特征在于:选取原料:分别选取尺寸为80-100nm的纳米碳化钨WC颗粒3g/L;尺寸为30-60nm的纳米聚四氟乙烯PTFE颗粒5g/L;混合:将上述原料放入20ml/L丙酮中进行混合湿润,然后加入到1L普通特快镍电刷镀液中,再加入0.1g/L的分散剂吐温40;磁力搅拌:将所得混合镀液先进行磁力搅拌30min;超声振荡:超声振荡60min;得成品:获得电刷镀液。与现有技术相比,本发明配制工艺简单,纳米碳化钨和纳米聚四氟乙烯在复合镀液中均匀悬浮分散,能满足制备纳米复合镀层的工艺要求。

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