一种高致密纯相CrN陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN115215663A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210847324.3

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明提供一种高致密纯相CrN陶瓷的制备方法,属于陶瓷技术领域。本发明为一种高致密纯相CrN陶瓷的制备方法,包括以下步骤;(1)将CrN粉体置于气氛炉中,在氨气气氛下进行氮化处理,得到高纯CrN粉体原料;(2)将高纯CrN粉体原料装入石墨模具中,进行等离子活化烧结,得到高致密纯相CrN陶瓷,等离子活化烧结过程中升温速率为100~200℃/min,烧结温度为1100~1300℃,保温时长为1~10min,烧结压力为50~100MPa。本发明首先以CrN粉体为原料,利用氨解氮化工艺,进行纯化处理,使粉体中的Cr2N杂相氮化为CrN相,得到物相单一的高纯CrN粉体原料;再利用等离子活化烧结,在1100~1300℃下实现CrN粉体的快速致密化并抑制烧结过程中的相分解,得到物相单一、结构致密的CrN陶瓷。

    一种微波等离子体化学气相沉积制备的三元氮化物涂层及其方法

    公开(公告)号:CN114686803A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210279445.2

    申请日:2022-03-22

    Abstract: 本发明提供一种微波等离子体化学气相沉积制备的三元氮化物涂层及方法,属于涂层制备技术领域。一种微波等离子体化学气相沉积的三元氮化物涂层,所述三元氮化物涂层的分子形式为M1‑xDxNy。一种微波等离子体化学气相沉积制备三元氮化物涂层的方法,包括以下步骤;(1)基体清洗、预处理;(2)进行第一次微波等离子体化学气相沉积,金属基体表面形成固溶体和或金属间化合物;(3)进行第二次微波等离子体化学气相沉积,开始沉积三元氮化物涂层。本发明中的三元氮化物涂层中均匀分布微量固溶体或金属间化合物,起到弥散强化、增强涂层性能的作用,涂层表现出更优的高温服役特性;本发明中的方法具有更高的沉积效率,能获得较厚的三元氮化物涂层。

    一种激光烧蚀行为测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN119880992A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510155240.7

    申请日:2025-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种激光烧蚀行为测试系统,包括壳体、样品装载组件、激光发生组件以及测试组件,壳体形成有密闭的腔体,样品装载组件内置于壳体,并具有至少一个用于装载样品的装载位,激光发生组件的激光发射端朝向装载位设置,测试组件包括气体检测件、视频采集件及温度检测件,气体检测件的采集端与腔体的内部相连通,视频采集件的采集端朝向装载位设置,温度检测件连接于壳体,用于检测装载位的温度。本发明能有效的解决因烧蚀测试装置仅具有单一的功能性测试,从而导致难以满足高精度实验需求的问题。

    一种铁铝系多级孔材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119870469A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510377183.7

    申请日:2025-03-28

    Abstract: 本发明涉及合金材料技术领域,提出了一种铁铝系多级孔材料的制备方法,包括以下步骤:将铁粉、铝粉与熔融石蜡进行混合并搅拌,然后加入氮化镁粉搅拌均匀,待熔融石蜡冷却凝固后进行粉碎,然后放入模具模压成型,随后将成型后的压坯进行真空烧结得到铁铝系多级孔材料;所述氮化镁粉的粒径大于铁粉、铝粉的粒径。本发明通过使用石蜡混合溶液包裹的方法,使铁粉颗粒和铝粉颗粒来包裹氮化镁颗粒,在烧结的过程中,铁、铝之间形成一系列的金属间化合物,而氮化镁则可通过金属间化合物中的空隙进行升华、分解,从而在微观中形成以铁铝间金属化合物为外壳、内部为空心的鸡蛋壳式结构,从而可以进一步提高多孔材料的孔隙率,同时减轻材料重量。

    一种电子封装用的氮化铝陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN118930279B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411218058.3

    申请日:2024-09-02

    Abstract: 本发明提出了一种电子封装用的氮化铝陶瓷及其制备方法,属于电子封装陶瓷材料领域,在氮化铝陶瓷烧结过程中以氮化铝为原料,加入氢化铒及氧化钇作为复合助剂进行烧结,所述氢化铒粉末及氧化钇粉末按照质量百分比均为烧结所需混合物料的总质量1wt%~5wt%,余量为氮化铝粉末。本发明采用稀土氢化物作为烧结助剂,氢化物分解产生的稀土元素单质可以结合氧化铝中的氧元素,产生的稀土氧化物可以继续与氧化铝反应,稀土氢化物有双重除氧作用,避免氧进入氮化铝晶格形成缺陷,可以有效提高热导率;以氢化铒及氧化钇作为复合烧结助剂可以降低生成铝酸盐液相的共晶线,使液相出现在更低的温度,促进样品的致密度。

    一种具有钽钛互嵌结构的异质碳化物或氮化物涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118996393A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411139167.6

    申请日:2024-08-20

    Abstract: 本发明提出了一种具有钽钛互嵌结构的异质碳化物或氮化物涂层的制备方法,包括以下步骤:S1,在钽基片的表面间隔开设多条沟槽,随后在沟槽内铺设钛粉,钛粉高出沟槽顶部1.5‑2.5mm,预压钛粉使其与钽基片表面齐平,随后放入真空热压烧结炉内烧结得到钽钛互嵌结构的基片;S2,将钽钛互嵌结构的基片置于气相沉积设备的反应腔内,真空环境下通入氢气轰击基片,去除表面杂质;S3,通入含有碳源或氮源以及氢气的混合气体,进行碳化或氮化沉积得到互嵌结构的异质碳化物或氮化物梯度涂层。本发明利用金属基体之间相互嵌入的耦合形式,有效解决了钽钛金属层状结构存在的固有结构缺陷和性能限制,克服了表面单一组元碳/氮化物层综合防护性能不能兼具的技术问题。

    一种难熔金属多主元合金粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN118268575A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410565624.1

    申请日:2024-05-09

    Abstract: 本发明涉及难熔金属多主元合金领域,尤其涉及一种难熔金属多主元合金粉体的制备方法。本发明利用氢致开裂使难熔金属高熵合金块体在退火过程中产生分布较为均匀的高密度裂纹,使难熔金属高熵合金块体逐渐破碎成粉体本发明能获得具有单一物相或多种物相组合而成的难熔多主元合金粉体,物相与原合金接近一致,且元素分布均匀;本发明在制备粉体时,退火过程无需借助机械力量的施加,也无需提前将块体碾磨成为块体,仅需借助氢致开裂的原理,使块体变为均匀粉体,可简化制备流程、避免引入杂质;本发明的制备工艺简单、合成周期短,适用于大规模批量生产。

    一种高致密纯相CrN陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN115215663B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202210847324.3

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明提供一种高致密纯相CrN陶瓷的制备方法,属于陶瓷技术领域。本发明为一种高致密纯相CrN陶瓷的制备方法,包括以下步骤;(1)将CrN粉体置于气氛炉中,在氨气气氛下进行氮化处理,得到高纯CrN粉体原料;(2)将高纯CrN粉体原料装入石墨模具中,进行等离子活化烧结,得到高致密纯相CrN陶瓷,等离子活化烧结过程中升温速率为100~200℃/min,烧结温度为1100~1300℃,保温时长为1~10min,烧结压力为50~100MPa。本发明首先以CrN粉体为原料,利用氨解氮化工艺,进行纯化处理,使粉体中的Cr2N杂相氮化为CrN相,得到物相单一的高纯CrN粉体原料;再利用等离子活化烧结,在1100~1300℃下实现CrN粉体的快速致密化并抑制烧结过程中的相分解,得到物相单一、结构致密的CrN陶瓷。

    一种用于赛车排气消声器
    40.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212359909U

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202022224568.5

    申请日:2020-10-06

    Inventor: 徐志刚 王峥明

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于赛车排气消声器,包括排气管壳体、总排气管和回压支管,排气管壳体套设于总排气管外,排气管壳体内沿轴向依次分布有多个隔板,隔板将排气管壳体与总排气管之间的空间沿轴向依次分隔成多个腔室,多个腔室分别为第一消音室、扩张室、回压腔室和第二消音室,扩张室和回压腔室之间的扩张室隔板上设有多个通孔,总排气管上依次设有扰流端口和回压支管,扰流端口和回压支管分别布置于扩张室和回压腔室内,总排气管与回压支管的连接处设有阀门。本实用新型提高赛车在各种转速情况下动力的表现,降低赛车噪声,提高赛车性能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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