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。

    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。

    一种二氧化氮气体传感器元件及其制备方法

    公开(公告)号:CN112394090A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN201910757333.1

    申请日:2019-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化氮气体传感器元件及其制备方法。该二氧化氮气体传感器元件,包括依次沉积在表面具有氧化层的硅基片上的三氧化钨薄膜、铂薄膜和金叉指电极;其中所述三氧化钨薄膜和铂薄膜分别采用掠射角磁控溅射法沉积,掠射角分别为10°~30°。本发明的二氧化氮气体传感器元件中铂/三氧化钨复合薄膜整体电阻率较低,将金叉指电极设置于铂薄膜表面也使得测试电阻进一步降低,便于元件的集成与测试。同时相较于传统粉末材料,采用掠射角磁控溅射制备的铂/三氧化钨复合薄膜均匀性好,一致性高,薄膜与基体的附着力高,可在200℃以下检测低浓度(0.1ppm)二氧化氮气体,灵敏度高,选择性好。

    一种还原氧化石墨烯-CuO/ZnO气敏材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111017986A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911345065.9

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种还原氧化石墨烯-CuO/ZnO气敏材料的制备方法:将硝酸锌·六水合物和硝酸铜·三水合物加入到去离子水中得到铜锌前驱体溶液;将尿素加入至铜锌前驱体溶液;将还原氧化石墨烯分散在去离子水中,超声分散得到还原氧化石墨烯胶体溶液;将胶体溶液与前驱体溶液混合,得到的悬浮液;将悬浮液转移到聚四氟乙烯衬里高压反应釜中,将反应釜放入电炉中反应,得到还原氧化石墨烯-锌铜氢氧化碳酸盐复合物;将复合物冷却、洗涤、干燥,得到蓝灰色粉体;将粉体置于马弗炉中退火,得到气敏材料。本发明简单易行,材料低温响应性能良好,解决了传统ZnO基材料对丙酮气体选择性很差且在150℃及以下低温下没有响应的技术问题。

    一种楔焊劈刀有效寿命的高效检验方法

    公开(公告)号:CN114812484B

    公开(公告)日:2024-02-13

    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

    一种APTES-GO改性PVDF有机阻氢涂料、涂层、制备方法和输氢管道

    公开(公告)号:CN116790163A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310933825.8

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种APTES‑GO改性PVDF有机阻氢涂料、涂层、制备方法和输氢管道。该有机阻氢涂层的制备方法包括APTES‑GO改性填料的制备,改性PVDF涂料的合成,涂料的涂敷与固化。该有机阻氢涂层的制备方法包括以下步骤:(1)将APTES与GO粉末混合均匀充分反应后干燥制备APTES‑GO粉末;(2)将APTES‑GO粉末、PVDF粉末在N,N‑二甲基酰胺(DMF)中充分混合,制备APTES‑GO改性PVDF有机阻氢涂料;(3)将管线钢基体单面吹砂处理至粗糙度为0.1~5μm;(4)在基体上涂敷APTES‑GO改性PVDF有机阻氢涂层涂料;(5)将涂敷涂料的材料于200~300℃下固化10‑120min,最终获得具有优异阻氢性能的APTES‑GO改性PVDF有机阻氢涂层。本发明的有机阻氢涂层阻氢性能良好,易于制备施工,可有效提高输氢管道可靠性,适用于天然气管道的输氢改造工程。

    一种提高二氧化氮半导体传感器选择性的方法

    公开(公告)号:CN113588876B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202110790818.8

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 本发明公开了属于气体传感器制备技术领域的一种提高二氧化氮半导体传感器选择性的方法,采用光刻及刻蚀工艺在硅基体上刻蚀出微型色谱柱结构,同时在色谱柱两端刻蚀出进气口与出气口,并在出气口处制备半导体传感器加热电极与测试电极,之后在色谱柱上加载固定相,在传感器电极上加载三氧化钨气敏材料,并对色谱柱及传感器进行密封。本发明利用色谱柱分离功能将空气中的二氧化氮与二氧化硫及臭氧等干扰气体分离,提高了传感器对二氧化氮的选择性。同时,将色谱柱微型化并与半导体传感器进行集成,能够显著降低传感器的体积,利于实现传感器的小型化,适用于大气中二氧化氮的便携式精确监测。

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