一种碳化钛基陶瓷与硬质合金焊接圆棒及其制备方法

    公开(公告)号:CN113831148B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202110938002.5

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种碳化钛基陶瓷与硬质合金焊接圆棒,包括碳化钛基陶瓷棒(1)、钛涂层(2)、铜基焊料(3)、硬质合金棒(4),碳化钛基陶瓷棒(1)的一端磁控溅射镀钛涂层(2),碳化钛基陶瓷棒(1)的一端与硬质合金棒(4)的一端通过铜基焊料(3)形成铜基焊料层焊接。制备方法包括以下步骤:清洗碳化钛基陶瓷棒的端面和硬质合金棒的端面;用饱和硼砂水溶液煮碳化钛基陶瓷棒和硬质合金棒,再超声波清洗后进行烘干;将碳化钛基陶瓷棒的一端磁控溅射镀钛涂层;将碳化钛基陶瓷棒与硬质合金棒装配后焊接,保温后进行降温,得到碳化钛基陶瓷与硬质合金焊接圆棒。本发明能够广泛地应用于刀具、微细钻头以及电子行业用键合工具等方面。

    一种屏蔽型镁钽多层复合板的制备方法

    公开(公告)号:CN112742870B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202011475464.X

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种屏蔽型镁钽多层复合板的制备方法,所述屏蔽型复合板包括钽或钽合金作为高Z金属相,镁或镁合金作为低Z金属相。本发明公开的镁/钽复合板制备方法包括以下步骤:(1)对钽板和镁板分别进行退火处理;(2)对退火后板材进行表面处理,去除表面的氧化层、杂质和油污;(3)将上一步骤得到的板材进行堆叠,随后放入包套中抽真空、封焊,制成板坯;(4)将组装好的板坯入炉加热保温,送入轧机进行轧制,空冷后去除包套,得到镁/钽双金属多层复合板。本发明通过轧制的方式将镁(镁合金)和钽(钽合金)两种材料进行整体复合,制备方法简单、成本低、易于工业化生产,可以替代传统的抗电子辐射屏蔽材料。

    一种长寿命自动楔焊劈刀及其制备方法

    公开(公告)号:CN114986040A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210895470.3

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种长寿命自动楔焊劈刀,包括刀柄及与刀柄相连的刀头,刀柄沿长度方向上设有中心通孔,刀头一端与刀柄相连,另一端为键合面,键合面由采用磁控溅射制备的粘附层与耐磨层组成,键合面中心设有半圆柱形凹槽,刀头内部设有过渡孔及斜引线孔,斜引线孔靠近键合面的出口设有导向槽。劈刀的制备方法为:将劈刀坯料进行热等静压处理,再进行线切割,采用磨床对进行磨削,再采用精密电火花方式加工出刀柄和刀头内的微孔结构;采用磁控溅射方式在自动楔焊劈刀原始键合面上沉积粘附层与耐磨层。本发明可提高劈刀的使用寿命,并提高自动键合效率,同时刀头内的导向槽可以约束出丝方向,有利于提高键合效果的一致性。

    一种用于生产楔形劈刀的材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114921702A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210159161.X

    申请日:2022-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于生产楔形劈刀的材料及其制备方法。用于生产楔形劈刀的材料按重量百分比计,成分组成为:基体碳化钨80%~95%,粘结相高熵合金5%~20%;其中,粘结相高熵合金包括Cr、Fe、Co、Ni、Al、Y元素。该材料的制备方法包括高熵合金制备,成分混合球磨、干燥制备碳化钨‑高熵合金粉末,喂料混炼、注塑,对所得坯料进行脱脂处理、烧结等工序。本发明制备的碳化钨‑高熵合金材料体系简单,只包含基体碳化钨和粘结相高熵合金,不需要添加晶粒生长抑制剂等材料。本发明的材料能够有效解决碳化钨‑钴硬质合金存在的问题,从而提高楔形劈刀的力学性能和耐磨损性能,延长楔形劈刀的使用寿命。

    可连续制备微米级球形金粉的方法

    公开(公告)号:CN114833334A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210378429.9

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 本发明提出一种可连续制备粒径较为均一的微米级球形金粉的方法。所述方法采用能有效降低外界环境对金粒形核干扰的“快速旋转形核法”,将含金母液与还原剂同时导入快速旋转形核反应器中,利用高速旋转切割产生的微纳液滴中迅速完成传质反应,形成巨量均一晶核,然后将晶核导入后置反应器中,继续完成球形金粉晶粒的可控生长,直到获得微米级粒径范围的球形金粉颗粒,再将所得微米级球形金粉沉淀洗涤、烘干,可获得粒径较为均一的球形金粉。采用本发明方法可以连续制备纯度高、分散性好、表面光滑、粒径分布较普通液相还原法更均一、平均粒径D50=1~3μm的球形金粉。

    一种楔焊劈刀有效寿命的高效检验方法

    公开(公告)号:CN114812484A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210321463.2

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明提供了一种楔焊劈刀有效寿命的高效检验方法,包括以下步骤:步骤1,获取模型数据,在同一种规格的楔焊劈刀中任选一支劈刀并测试该劈刀键合面的粗糙度;使用该劈刀进行循环键合并测试循环键合后劈刀键合面的粗糙度,重复进行循环键合及粗糙度测试直至该劈刀失效;步骤2,建立检验模型,根据步骤1测试的结果,绘制劈刀键合面粗糙度与键合次数的关系曲线,采用拟合方法对曲线进行拟合,建立楔焊劈刀寿命检验模型;步骤3,劈刀寿命检验,任选一支步骤1中使用的同种规格的劈刀,测试该劈刀键合面的粗糙度,对照步骤2建立的检验模型即可得到其在失效前的最大键合次数,即该劈刀的有效寿命。

    一种深腔焊楔形劈刀及其生产方法

    公开(公告)号:CN113284814A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110422334.8

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 本发明提供了一种深腔焊楔形劈刀,所述劈刀为一体型结构,包括刀柄、刀头,刀柄内部沿中轴线设有直引线孔,直引线孔的入口端呈喇叭口形状;刀头呈楔形状,刀头包括刀头端面、以及自刀头端面斜向贯穿至刀头侧面的斜引线孔,斜引线孔为圆孔或者方孔。还提供了一种上述的深腔焊楔形劈刀的生产方法,采用粉末注射成形工艺实现了铁铬合金、碳化钨、碳化钛或陶瓷材料的带微纳内孔和喇叭口的楔形劈刀棒坯预成型。本发明提供了一种所述楔形劈刀的高精度、高效率、低成本、更清洁的生产方法,突破了硬质材料Φ0.1mm级微纳内孔的加工成形难题,显著降低了硬质材料Φ0.2mm级微纳内孔的加工成本,其键合质量好、使用寿命长。

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