微孔网状多孔钼结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN101660078A

    公开(公告)日:2010-03-03

    申请号:CN200910204812.7

    申请日:2009-10-14

    Abstract: 本发明涉及一种微孔网状多孔钼结构,该结构中的孔隙主要由尺度在10μm以下的微孔所组成。孔隙之间相互连通,孔率高于60%。这种多孔钼结构的制备方法是以通孔有机泡沫为载体,采用灌浆干燥的方式获取毛坯,然后进行高温真空烧结而成。其中料浆由钼粉和无毒性有机黏结剂组成,黏度用去离子水调节。

    一种氩液化系统
    43.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115388615B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202210411852.4

    申请日:2022-04-19

    Abstract: 本发明公开一种氩液化系统,涉及探测器相关技术领域;包括密封设置的冷箱,所述冷箱侧壁通过真空管路连通有真空系统;所述冷箱顶部固定设置有制冷机,所述制冷机下方的制冷机冷头位于所述冷箱内,所述制冷机冷头一侧连接有回热换热器,所述回热换热器底部连接有氩气管,所述制冷机冷头底部连接有液氩管,所述氩气管和液氩管末端分别穿过所述冷箱顶部后连接有探测器容器,探测器容器上用于安装探测器。本发明提供的氩液化系统,制冷效果好,能够为探测器提供持续稳定的低温环境。

    一种储氢材料的制备方法
    45.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112126927B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201910548726.1

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种纳米储氢材料的制备方法,包括以下步骤:1S:对多孔铜进行超声波清洗;2S:氧气氛围下高温氧化制备氧化铜纳米线;3S:溶胶凝胶法制备氧化钛包裹氧化铜纳米线;4S:利用磁过滤技术对纳米线线进行镁沉积。该方法基于高温氧化、离子注入、溶胶凝胶法和磁过滤沉积方法能够方便吸氢放氢的超纳米复合结构。通过该方法制备的吸氢材料,具有吸氢能力强、放氢温度低以及自清洁等特点;本发明的吸氢材料在氢能源方面有着重要的应用前景。

    一种超高速电机轴承表面处理方法

    公开(公告)号:CN110923630B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201911252427.X

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种超高速电机轴承表面处理方法,包括以下步骤:1)表面喷砂处理:对轴承进行干喷表面处理,处理后表面粗糙度Ra不大于0.5;2)高温下气体刻蚀:利用真空腔室对轴承进行进一步表面处理,真空腔室内温度为0‑650℃;3)喷涂聚合物纳米颗粒涂层:对轴承基体表面喷涂纳米复合涂层;4)抛光处理;5)离子束沉积超硬超韧涂层:利用低能磁过滤沉积技术对轴承基体进行表面沉积,以TiSi靶为阴极材料,起弧电流为100‑140A,沉积时通入乙炔和氮气,乙炔和氮气的比值大于4:1。本发明通过采用耦合气体离子源技术、离子注入技术、磁过滤沉积技术以及热喷涂技术对轴承进行表面处理,以提高超高速电机的起停次数等关键技术指标。

    一种基于离子束印刷系统的离子束印刷方法

    公开(公告)号:CN110923624B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201911280496.1

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于离子束印刷系统的离子束印刷方法,所述离子束印刷系统包括放置在真空中的卷对卷印刷机以及安装在所述卷对卷印刷机上的中高能宽域离子源、中低能宽域离子源以及低能离子源;所述离子束印刷方法包括:对聚酰亚胺基体先涂覆干膜,按照预设电路图形对所述干膜进行刻蚀,然后采用离子束印刷系统在所述电路图形上沉积宽域能金属离子,形成薄膜基体,最后对所述薄膜基体进行干膜剥离,得到印刷电路板。本发明采用离子束印刷系统沉积宽域能金属离子,可以制备超精细的线路,其线宽线距可小于3微米,沉积膜层致密性好,膜层表面光滑特性好,制作成本低,适合高频高速传输应用,并且不存在电镀液污染环境的问题,更加环保。

    一种深孔内镀膜的技术和设备

    公开(公告)号:CN109295414B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201811507016.6

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种深孔内镀膜的技术和设备,包括两个阴极靶系统、两个磁过滤系统、真空室、翻转系统、陶瓷螺线管、工件系统、辅助阳极等。弯管为直流磁场、圆柱形真空室为强脉冲聚焦磁场、真空室内陶瓷管上缠绕的也为脉冲聚焦磁场。阴极靶工作时为可推进靶材,圆筒内壁镀膜前真空室内通入惰性气体Ar和氢气,通过辅助阳极和镀件内壁之间电晕放电进行表面清洗,清洗完后进行电弧沉积镀膜。本发明可镀膜的圆筒长径比可大于20∶1,其中孔的直径不小于20mm,膜层的厚度均匀性好于±15%,弥补了国内外在内壁镀膜的均匀性差,长径比受限的关键技术瓶颈。

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