铝熔体除氢旋转喷吹仪移动式定位装置

    公开(公告)号:CN1472348A

    公开(公告)日:2004-02-04

    申请号:CN03129392.1

    申请日:2003-06-19

    Abstract: 一种铝熔体除氢旋转喷吹仪移动式定位装置,属于金属净化处理领域。本发明在旋转喷头下降时旋转喷头的支架经过的机座位置处设置一个固定的滑板,此滑板通过镙钉或焊接的形式固定在机座上,在滑板上设置两个滑槽,行程开关通过这两个滑槽设置在滑板上,使得行程开关既可以固定在滑板上,又可以在需要的时候在滑板上上下移动。本发明结构合理,既有效地防止了旋转喷头下降过度而造成的设备损坏,同时还可以灵活地改变旋转喷头下降的最低位置,适应不同尺寸的铝液处理炉(或流槽),从而明显地提高了铝熔体除氢旋转喷吹仪的安全性和适应性。

    大颗粒球形亚微米/纳米/纤维陶瓷复合粉体

    公开(公告)号:CN1453239A

    公开(公告)日:2003-11-05

    申请号:CN03128914.2

    申请日:2003-05-29

    Abstract: 大颗粒球形微米/纳米/纤维陶瓷复合粉体属于陶瓷材料领域。本发明由以下材料中的两种或三种组成:(1)重量百分比为60-97%的尺度小于1微米的亚微米粉体:氧化铝、氧化锆、钴包碳化物、镍铬碳化铬、碳化硅、氮化硅其中的一种或两种,(2)重量百分比为2-40%的尺度小于100纳米的纳米粉体:氧化铝、氧化钛、氧化锆、二氧化硅、碳化硅、氮化硅其中的一种或两种;(3)重量百分比为3-10%的直径小于1微米、长度小于5微米短纤维陶瓷:氧化铝、碳化硅、氮化硅氧化物、碳化物、氮化物其中的一种。本发明大颗粒粉体内部各组份之间结合紧密,流动性好,具有良好的输送特性,能够作为热喷涂、激光熔覆等表面技术及陶瓷烧结等用粉体,可以制备性能优异的复合陶瓷涂层或块体。

    仿生结构陶瓷复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN1202044C

    公开(公告)日:2005-05-18

    申请号:CN03129396.4

    申请日:2003-06-19

    Abstract: 一种用于陶瓷材料领域仿生结构陶瓷复合粉体的制备方法,首先确定仿生结构陶瓷复合粉体为海葵生物的夹心面包式结构,其心部为相对高熔点的陶瓷或复合材料制备的团聚颗粒或烧结颗粒,外包覆相对低熔点的陶瓷或自粘结性金属复合粉体,外包覆材料和心部材料分别占粉体总质量百分数为3~15%和85~97%,然后经过热处理工艺处理,再将心部材料和外包覆材料进行混合,通过机械化学表面改性,最后进行等离子体球形化及致密化处理,完成仿生结构陶瓷复合粉体的制备。本发明所得到的仿生海葵结构陶瓷复合粉体可直接应用于热喷涂、激光熔覆和烧结,且制备的热喷涂层、激光熔覆层及烧结体具有高的强韧性和高的高温性能、优良的抗热冲击性能、耐磨性。

    大颗粒球形亚微米/纳米/纤维陶瓷复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN1202043C

    公开(公告)日:2005-05-18

    申请号:CN03128915.0

    申请日:2003-05-29

    Abstract: 一种大颗粒球形微米/纳米/纤维陶瓷复合粉体的制备方法,属于陶瓷材料领域。步骤如下:通过湿法球磨获得水基亚微米/纳米/纤维陶瓷胶体;将水基亚微米/纳米/纤维陶瓷胶体通过离心或压力喷雾造粒,制备出大颗粒球形亚微米/纳米/纤维复合陶瓷粉体;将喷雾造粒后的大颗粒球形亚微米/纳米/纤维复合陶瓷粉体进行热处理,消除其中有机成份及水分;将热处理后的大颗粒球形亚微米/纳米/纤维复合陶瓷粉体进行等离子体致密化和进一步球形化处理,得到大颗粒球形亚微米/纳米/纤维复合陶瓷粉体。本发明方法简单,成本低,易实现产业化生产,制备的热喷涂层及烧结体具有高的强度、韧性、热冲击性能和优良的耐蚀性、耐磨性,市场应用前景较好。

    仿生结构陶瓷复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN1462732A

    公开(公告)日:2003-12-24

    申请号:CN03129396.4

    申请日:2003-06-19

    Abstract: 一种仿生结构陶瓷复合粉体的制备方法,属于陶瓷材料领域。本发明首先确定仿生结构陶瓷复合粉体的结构和材料,然后将制备仿生结构陶瓷粉体心部材料团聚粉体经过热处理工艺处理,再将心部材料和外包覆材料进行混合,通过球磨进行机械化学表面改性,实现陶瓷复合粉体的仿生海葵结构,最后将通过球磨制备的粉体通过等离子体球形化及致密化处理,完成仿生结构陶瓷复合粉体的制备。本发明所得到的仿生海葵结构陶瓷复合粉体可直接应用于热喷涂、激光熔覆和烧结,且制备的热喷涂层、激光熔覆层及烧结体具有高的强韧性和高的高温性能、优良的抗热冲击性能、耐磨性,因而具有极大的市场应用前景。

    等离子喷涂枪
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1404925A

    公开(公告)日:2003-03-26

    申请号:CN02137756.1

    申请日:2002-10-31

    Abstract: 一种等离子喷涂枪属于焊接领域。主要包括:枪体、绝缘体、气体旋流环、分流器、阳极喷嘴、前压帽、阴极体、内压帽、绝缘套、外压帽,阳极喷嘴通过内压帽与枪体相连接,分流器通过紧配合固定在枪体内部,气体旋流环和绝缘体通过内压帽与枪体相连接,阴极体通过绝缘套、外压帽及绝缘体固定在枪体内部。本发明枪体采取一体化结构设计,保证了喷涂枪各部件的轴对中性及枪体结构紧凑美观,并结合分流和小孔截流设计,从结构上既提高了冷却水的流速,又保证了散热及冷却均匀性,大大提高了喷涂枪特别是阴阳极结构的寿命,设计多种喷嘴结构及特殊的送粉结构,可根据材料的性能,选用不同规格的亚音速或超音速喷嘴结构,选用内送粉或外送粉两种方式。

    等离子喷涂枪
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1169410C

    公开(公告)日:2004-09-29

    申请号:CN02137756.1

    申请日:2002-10-31

    Abstract: 一种等离子喷涂枪属于焊接领域。主要包括:枪体、绝缘体、气体旋流环、分流器、阳极喷嘴、前压帽、阴极体、内压帽、绝缘套、外压帽,阳极喷嘴通过内压帽与枪体相连接,分流器通过紧配合固定在枪体内部,气体旋流环和绝缘体通过内压帽与枪体相连接,阴极体通过绝缘套、外压帽及绝缘体固定在枪体内部。本发明枪体采取一体化结构设计,保证了喷涂枪各部件的轴对中性及枪体结构紧凑美观,并结合分流和小孔截流设计,从结构上既提高了冷却水的流速,又保证了散热及冷却均匀性,大大提高了喷涂枪特别是阴阳极结构的寿命,设计多种喷嘴结构及特殊的送粉结构,可根据材料的性能,选用不同规格的亚音速或超音速喷嘴结构,选用内送粉或外送粉两种方式。

    仿生结构陶瓷复合粉体
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1472173A

    公开(公告)日:2004-02-04

    申请号:CN03129395.6

    申请日:2003-06-19

    Abstract: 一种仿生结构陶瓷复合粉体,属于陶瓷材料领域。本发明由心部粉体和外包覆材料组成,心部粉体所占重量百分比为85~97%,余量为外包覆材料,为类海葵生物的夹心面包式结构,心部粉体材料是烧结型单一组分陶瓷颗粒或多组分复合陶瓷颗粒,或者是团聚型单一组成陶瓷颗粒或多组分复合颗粒,外包覆材料为相对低熔点的氧化物或自粘结性金属复合材料。本发明粉体内部各组份之间结合紧密,流动性好,具有良好的输送特性,能够作为热喷涂技术、激光熔覆及陶瓷烧结等用粉体,可以制备性能优异的复合陶瓷涂层或块体,具有良好的市场应用前景及商业价值。

    大颗粒球形金属陶瓷纳米复合喷涂粉体

    公开(公告)号:CN100366578C

    公开(公告)日:2008-02-06

    申请号:CN200510030979.8

    申请日:2005-11-03

    Abstract: 一种材料技术领域的大颗粒球形金属陶瓷纳米复合喷涂粉体,组分及其重量百分比为:50~70%二硼化钛、10~24%钴、6~13%铬粉、5~11%硼化钨、余量为稀土粉。二硼化钛、硼化钨及稀土粉的粒度均在0.5微米至1微米之间,钴及铬粉粒度均小于100纳米。将以上粉末按比例混合,按照湿法球磨、离心或压力喷雾造粒、真空热处理工艺及颗粒分级程序制备出的粉体粒度分布为20~75微米,呈球形或近球形结构。利用该粉体通过热喷涂工艺制备的辊面涂层,具有优异的耐磨损、耐高温、耐热铝锌液腐蚀能力,在连续热镀铝锌机组上使用时间为18~29天,降低了生成和维修成本,提高了镀铝锌带钢质量。

    大颗粒球形金属陶瓷纳米复合喷涂粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN1793058A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200510110207.5

    申请日:2005-11-10

    Abstract: 一种金属陶瓷材料领域的大颗粒球形金属陶瓷纳米复合粉体的制备方法,用于大颗粒球形金属陶瓷纳米复合粉体制备的初级粉体组成及重量百分比为:50~70%二硼化钛、10~24%钴、6~13%铬粉、5~11%硼化钨、余量为稀土粉,二硼化钛、制备步骤如下:制备纳米钴、铬的水溶液;制备金属陶瓷纳米复合型胶体;将水基金属陶瓷纳米复合胶体通过离心或压力喷雾造粒;将喷雾造粒后的大颗粒球形亚大颗粒球形金属陶瓷纳米复合粉体进行真空或保护气热处理;造粒粉体的分级处理。本发明制备方法简单,成本低,易实现产业化生产。利用该种工艺制备的大颗粒球形金属陶瓷纳米复合粉体主要用于通过热喷涂工艺制备的辊面涂层。

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