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公开(公告)号:CN1500580A
公开(公告)日:2004-06-02
申请号:CN02149377.4
申请日:2002-11-14
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 一种稀土添加剂,是将稀土Y和Co的盐类混合溶液采用共沉淀法产生含有Co和Y的沉淀物,并对该沉淀物采用气体还原法所制备Co-Y混合型稀土添加剂,该稀土添加剂中的组成成分和含量为:稀土Y含量为0.7-0.8wt%,余量为Co。其制备方法如下:(1)采用稀土Y氧化物,用HCl溶解后配置成含Y量大于120-140克/升的稀土溶液;(2)配置Co含量为65-85克/升的CoCl2溶液,或者采用矿石浸出液,(3)配置浓度为10-15wt%的(NH4)2C2O4溶液,(4)将上述稀土溶液按Y/Co=0.8-0.95%加入CoCl2溶液中,混匀;(5)将(NH4)2C2O4溶液加入稀土溶液和CoCl2溶液的混合液中,同时搅拌,产生沉淀物;经清洗,除水分,沉淀产物采用气体还原法制成Co-Y稀土添加剂。该稀土添加剂用于硬质合金制品耐用度提高30%-50%。
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公开(公告)号:CN109868381A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711265537.0
申请日:2017-12-04
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种高体积分数钨颗粒增强铝基复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将钨粉在双锥混料机中进行预处理,得到预处理钨粉;(2)将预处理钨粉与铝粉按配比混合,使用双锥混料机混合均匀,得到复合粉体;(3)将复合粉体进行冷等静压成型,冷等静压压力为50MPa~200MPa,保压时间为10min~40min,得到冷等静压坯锭;(4)将冷等静压坯锭装在铝包套中,使用热等静压烧结的方法成型,得到热等静压态钨颗粒增强铝基复合材料;(5)将得到的热等静压态钨颗粒增强铝基复合材料置于耐高压快速升温试验台中进行真空等温锻压热变形处理。采用本发明的方法制备的复合材料具有致密度高、增强相分布均匀、综合力学性能好等优点。
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公开(公告)号:CN109834263A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201711227019.X
申请日:2017-11-29
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种高强度高吸气性能Zr-V系吸气材料的制备方法,属于电真空吸气元件制备技术领域。该制备方法首先在Zr-V系吸气材料粉体表面镀一层Ni包覆层,然后采用粉末冶金工艺将表面镀Ni的吸气材料粉体压制成型并烧结,得到高强度高吸气性能Zr-V系吸气材料。该制备方法特别适合应用于制备烧结困难的Zr-V系吸气材料,采用该方法可以实现在较低的烧结温度下(≤700℃)制备出具有良好结合强度、优秀吸气性能的多孔烧结型Zr-V系吸气材料,所制备的吸气材料特别适用于服役条件苛刻的电真空器件领域,如抖动陀螺仪、车载红外探测器等。
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公开(公告)号:CN105499583B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510946812.X
申请日:2015-12-16
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: B22F3/20
Abstract: 本发明公开了属于复合材料制备技术领域的一种B4C/Al复合材料板材的制备方法。所述制备方法的步骤为:原料粉末的混合、制备挤压初坯、板材挤压成型。用该方法制备的B4C/Al复合材料板材可以大幅度减少加工工序,提高原料利用率,降低生产成本。制备的B4C/Al复合材料板材具备较好的致密度,且力学性能和热中子吸收性能优良;抗拉强度可达280MPa,5mm厚的复合材料板材的热中子吸收率达90%以上。
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公开(公告)号:CN104741808B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201310728241.3
申请日:2013-12-25
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: B23K31/02
Abstract: 本发明提供一种Wp/Al复合材料与Al2O3陶瓷的焊接方法,包括以下步骤:(1)将Wp/Al复合材料表面打磨、除油、见光,用去离子水洗涤;(2)将处理后的Wp/Al复合材料放入浸锌液中进行浸锌预处理;(3)采用磁控溅射法在Wp/Al复合材料表面溅射厚度为0.5~2μm的金属沉积层;(4)将表面镀有Au层的Al2O3陶瓷、Au‑Sn焊料和步骤(3)中得到的具有金属沉积层的Wp/Al复合材料依次叠放,一并放入真空烧结炉中进行真空焊接,焊接温度为310~350℃,保温时间为3~10min,然后降温至50℃以下出炉。本发明有效解决了高体积分数的Wp/Al复合材料与钎焊料润湿性不好的问题,焊接后复合材料与Al2O3陶瓷形成了有效焊接。
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公开(公告)号:CN104741808A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310728241.3
申请日:2013-12-25
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: B23K31/02
CPC classification number: B23K31/02
Abstract: 本发明提供一种Wp/Al复合材料与Al2O3陶瓷的焊接方法,包括以下步骤:(1)将Wp/Al复合材料表面打磨、除油、见光,用去离子水洗涤;(2)将处理后的Wp/Al复合材料放入浸锌液中进行浸锌预处理;(3)采用磁控溅射法在Wp/Al复合材料表面溅射厚度为0.5~2μm的金属沉积层;(4)将表面镀有Au层的Al2O3陶瓷、Au-Sn焊料和步骤(2)中得到的具有金属沉积层的Wp/Al复合材料依次叠放,一并放入真空烧结炉中进行真空焊接,焊接温度为310~350℃,保温时间为3~10min,然后降温至50℃以下出炉。本发明有效解决了高体积分数的Wp/Al复合材料与钎焊料润湿性不好的问题,焊接后复合材料与Al2O3陶瓷形成了有效焊接。
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公开(公告)号:CN103128290A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110380213.8
申请日:2011-11-25
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: B22F9/08
Abstract: 本发明涉及一种气雾化法制备2024铝合金粉末的方法,将2024铝合金铸锭或棒材切割成块材,装入熔化坩埚内;关闭炉盖,将炉膛抽真空至0.01MPa以下,向炉膛内充入氩气至0.05~0.08MPa,再次将炉膛抽真空至1×10-2Pa以下;熔化铝锭、加热导流坩埚,熔体温度维持在700~900℃,并保温30~60min;将熔融2024铝合金液倒入导流坩埚内,使其沿导流坩埚上的导流管连续流出;打开氩气阀门,调整氩气流速,雾化液态2024铝合金;当雾化腔体内气压达到0.1MPa时,开启旋风除尘设备;冷却后,取下粉体收集器进行筛分。本发明得到的2024铝合金粉末化学成分均匀、形状规则、颗粒细小、含氧量低。
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公开(公告)号:CN102558718A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010588330.9
申请日:2010-12-07
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明提供一种钛酸钡/聚偏氟乙烯复合介电薄膜及其制备方法,该薄膜由钛酸钡和聚偏氟乙烯构成,钛酸钡与聚偏氟乙烯的质量比为1.5~5.0∶1,薄膜的厚度小于50μm。在100Hz~1MHz的频率范围内,该薄膜的相对介电常数可达70以上,介电损耗低于5×10-2。本发明采用BaTiO3陶瓷与PVDF聚合物相复合,来制备介电常数较高、介电损耗较低的介电薄膜材料。采用固相反应法或化学共沉淀法制备钛酸钡陶瓷粉体,然后再采用高温干燥凝胶法或溶剂致相分离凝胶法制备得到陶瓷颗粒分布均匀、厚度可控、具有较高的介电常数和较低的介电损耗的钛酸钡/聚偏氟乙烯复合介电薄膜。该介电薄膜特别适用于电容器、铁电存储器等电子器件。
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公开(公告)号:CN102557640A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010597291.9
申请日:2010-12-20
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , B32B9/04
Abstract: 一种高热导率多层SiC单晶复合微波衰减材料,由若干层具有高电阻率SiC层与高损耗SiC层交替复合而成,处于最外层的为高电阻率SiC层,其电阻率为104Ωm~108Ωm;高损耗SiC层为掺杂N的SiC层,其电阻率为10-3Ωm~101Ωm,高电阻率SiC层的热导率为250-410W/m·K。本发明采用PVT法,通过在晶体生长过程中周期性地通入不同的气氛,形成交替复合的高电阻率SiC层与高损耗SiC层,高电阻率SiC层作为导热层能将高损耗SiC层吸收微波所产生的热量迅速传递出去,而高损耗SiC层可通过控制生长过程中载气中N2的比例来调整SiC单晶的电阻值,达到在微波频段衰减电磁波的目的。
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公开(公告)号:CN102543624A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010597194.X
申请日:2010-12-10
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 一种具有防掉粉装置的压制型吸气元件及其制备方法,该吸气元件是在碟状容器内的底部压制和烧结成非蒸散型吸气剂粉末层,并在该碟状容器的容器口上固接一层多孔网,封住碟状容器的容器口。该制备方法包括:a、用纯金属片冲压成碟状容器;b、制备90-110g/l的加拿大胶溶液;c、加压使吸气剂粉末和粘结剂的混合物压制在碟状容器内;d、去除粘结剂,真空烧结;e、制备多孔网;f、将多孔网与碟状容器的容器口焊牢,制得具有防掉粉装置的压制型吸气元件。本发明的吸气元件由于多孔网的保护,保证了吸气元件在储存、运输及使用过程中没有粉粒脱落,提高了电真空器件工作的安全可靠性。
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