超高电阻温度系数钯铁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN104164584A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410382770.7

    申请日:2014-08-06

    Abstract: 本发明公开了超高电阻温度系数钯铁合金及其制备方法,合金成分(质量百分比)为72~75Pd和25~28Fe。本发明采用快速凝固技术(合金熔液注入快冷法)得到Ф0.2mm的钯铁合金线材,再经过常温塑性变形工艺制备出直径Φ0.015~0.03mm的超细丝材。利用钯铁合金成品热处理(包括高温固溶连续退火和有序化转变热处理),获得了具有超高的电阻温度系数的钯铁合金(8720ppm/℃),用来代替纯Pt丝(3927ppm/℃)制备接触燃烧型气体传感器线圈,提高传感器的灵敏度的同时减低传感器的制作成本。

    铂银系列弹性合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103589896A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310519717.2

    申请日:2013-10-29

    Abstract: 本发明公开了铂银系列弹性合金及其制备方法,合金成分(质量分数为10~30Ag,0~30Pd,余量为Pt。本发明采用特殊定向凝固装置,有效避免了铂银合金铸锭成份偏析、组织疏松、气孔等缺陷的出现,彻底解决了铂银合金加工困难的技术难题,可稳定、批量生产出线径大于0.02mm的超细丝材或尺寸大于0.005(厚)×0.05mm(宽)的窄薄带产品。

    钯钒精密高阻合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110438364A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910822075.0

    申请日:2019-09-02

    Abstract: 本发明公开了钯钒精密高阻合金及其制备方法,该合金的化学成分质量百分比为28~32V,1~4M(M=Cr、Al中至少一种)、0~2Ru,余量为Pd。采用高频感应熔炼制备铸锭,经过均匀化热处理、高温锻造、轧制、粗丝拉拔、中间退火、细丝拉拔、短程有序转变热处理,制备出直径大于Φ0.03mm的丝材。该合金具有较高的电阻率和抗拉强度、较低的电阻温度系数,是综合性能优良的精密高阻合金材料,在高阻或小型精密线绕电位器和电阻器领域具有广泛地应用前景。

    一种新型铂基高温电阻应变合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN108179303B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201711331663.1

    申请日:2017-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种新型铂基高温电阻应变合金及其制备方法,该合金的化学成分质量百分比为15~40Rh,4~10Mo,2~8Re,0.5~3Cr,余量为Pt。合金中还可加入0~2M(M=Ni、Zr、Y、Sc中至少一种)。采用高频感应炼炉制备成合金铸锭,高温锻造开坯、稳定化热处理等工序制备成品。该合金材料具有高的抗拉强度和电阻率、低的电阻温度系数、优良的高温力学性能和抗氧化能力,在0~1050℃温度范围内电阻‑温度特性呈线性,可广泛应用于航天、航空、重型机械、石油化工、和核工业等领域热端部件的1000℃以上应力应变测试,确保运行系统安全可靠。

    一种复合层氮化铝陶瓷电路板

    公开(公告)号:CN112752414A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011330087.0

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种复合层氮化铝陶瓷电路板,该电路板自底向外依次由氮化铝陶瓷基底层、激光分解层和化学镀层组成;所述的激光分解层的厚度为10‑1000nm;所述的化学镀层的厚度为1‑100μm。所述的化学镀层可以是化学镀铜层,也可以说是在所述的化学镀层上的化学镀镍层和/或化学镀银/金层。相比于现有的陶瓷电路板的金属层与陶瓷基板之间存在一个由化学反应层及物理连接层组成的低导热层,本发明采用激光分解直接制得,不存在低导热层,显著提高整个器件系统的导热性。本发明的氮化铝陶瓷电路板不仅具有低介电常数的特点,还具有良好的导热性和导电性,其化学稳定性和焊接性能良好,制备方法简单易行,具有较好的推广价值。

    钯钒精密高阻合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110438364B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910822075.0

    申请日:2019-09-02

    Abstract: 本发明公开了钯钒精密高阻合金及其制备方法,该合金的化学成分质量百分比为28~32V,1~4M(M=Cr、Al中至少一种)、0~2Ru,余量为Pd。采用高频感应熔炼制备铸锭,经过均匀化热处理、高温锻造、轧制、粗丝拉拔、中间退火、细丝拉拔、短程有序转变热处理,制备出直径大于Φ0.03mm的丝材。该合金具有较高的电阻率和抗拉强度、较低的电阻温度系数,是综合性能优良的精密高阻合金材料,在高阻或小型精密线绕电位器和电阻器领域具有广泛地应用前景。

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