本發明提供了一種太陽能電池背電極用金屬絲及制備方法、背電極及制備方法、太陽能電池片及電池組件。本發明所述的金屬絲包括金屬和釬劑;所述釬劑包括反應劑、反應助劑和潤濕助劑;所述反應劑為ZnCl2、SnCl2和CdCl2中的至少一種;所述反應助劑為NaF和/或KF;所述潤濕助劑為NH4Cl和/或NH4Br。用本發明的太陽能電池背電極用金屬絲進行背電極的焊接,其焊接強度高。同時本發明用的是非銀漿料,成本低。
本發明公開了一種CrCoNi中熵合金增強Al基復合材料及其制備方法。本發明針對顆粒增強Al基復合材料可塑性和韌性較差這一短板,提出采用具有高硬度、高強度、優異塑性的中熵合金CrCoNi顆粒作為增強相,旨在制備出兼具高強度和高韌性的新型Al基復合材料。本發明的復合材料突破了傳統顆粒增強相會顯著降低Al基復合材料塑性這一瓶頸,利用金屬間天然的結合特性,達到理想的界面結合度和相容性,在不嚴重損害基體材料塑韌性的基礎上,提高其強度,獲得了較好綜合力學性能的Al基復合材料,具有極其廣闊的工程應用價值。
本發明公開了一種陶瓷?不銹鋼復合材料及其制備方法,所述陶瓷?不銹鋼復合材料以陶瓷粉體和不銹鋼粉體均勻混合后的復合粉體為骨料,通過添加有機添加劑均勻包裹復合粉體配置成高固相含量、穩定均勻的熱塑性顆粒料,然后通過3D打印技術成型陶瓷?不銹鋼復合材料素坯,最后對成型的坯體進行脫脂、燒結制備得到陶瓷?不銹鋼復合材料。本發明通過乙烯?醋酸乙烯共聚物(EVA)和高密度聚乙烯(HDPE)協同增效,兩者以不同的方式嵌入復合粉體表面,增加了化合物電位的傳遞方式,阻止漿料中有機添加劑偏析,提高了低溫下漿料的均勻性,改善漿料的流動性能和成型性能,保證復合材料素坯的強度以及素坯在脫脂過程中坯體的形狀不發生變化。
本發明屬于醫療器械制備技術領域,具體的說是一種骨科植入物的制備方法,該制備方法中使用的焙燒爐包括圓筒形的爐體,爐體內設有隔熱內襯,爐體一端鉸接有爐門;爐體頂部通過閥門連通有抽氣管,爐體底部連通有排膠管,爐體頂部通過支架固連有減速電機;爐體遠離爐門的一端設有轉軸,轉軸貫穿爐體并與爐體轉動密封連接;轉軸位于爐體內的一端固連有六角形的轉籠,轉籠內壁固連有加熱板;轉籠遠離轉軸一側的隔熱內襯上設有支座,支座上固連有用于放置脫脂坯料的承臺,承臺延伸至轉籠內部;本發明通過減速電機帶動加熱板旋轉,增加脫脂坯料的受熱均勻性。
本發明提供了一種鋯基非晶合金廢料的回用方法,其中,所述方法包括使鋯基非晶合金廢料與添加劑混合,在真空下對所得混合物進行熔融,使熔融后得到的熔體過濾并進行澆注,然后在保護氣體的存在下冷卻;所述添加劑為Zr和Y2O3的混合物。采用本發明提供的所述鋯基非晶合金廢料的回用方法對鋯基非晶合金廢料進行處理后,得到的鋯基非晶合金的氧含量和抗彎強度與對應常規的鋯基非晶合金非常接近,在沖擊韌性方面甚至有所提高。
本發明涉及金屬折頁濾筒技術領域,具體涉及一種金屬折頁濾筒制作工藝及其制作裝置;通過設計一種新的金屬折頁濾筒制作裝置,通過機械爪夾持帶有釬條的法蘭至焊接工位處,并通過電動伸縮裝置帶動加熱塊壓著法蘭至金屬濾筒處,并通過加熱使釬條融化完成焊接,解決了人工焊接麻煩的問題,同時提高了焊接質量;本發明還設計了一個夾持單元,在夾持單元的夾持臂內開設弧形滑軌,在滑軌內安裝滑塊,可以對不同直徑的金屬折頁濾筒完成夾持工作,在一端焊接完成后,通過安裝在二號伸出臂上的旋轉軸與旋轉電機還可以實現對金屬折頁濾筒的翻轉工作,從而實現金屬折頁濾筒的兩端焊接。
本發明提供了一種徑向各向異性多極實心磁體的成型、制造方法和設備以及使用該磁體的微型電機轉子和電機用組件,用于成型的模具中取消模芯,在模具外配置與徑向各向異性多極實心圓柱體磁體的磁極數量相等的取向磁極,所述取向磁極的頂端的寬度或弧長之和L≥0.9πD,其中D是模套外徑,該磁體的生產方法突破現有技術中制造徑向各向異性多極磁體的尺寸限制,滿足高精度的微型電機對于內徑或直徑小于3mm甚至更小的徑向各向異性多極磁體的需求,方法簡單實用、在批量化生產中可控性好,磁性能穩定。
本發明涉及磁性傳感器領域的一種不銹鋼磁性傳感器的制造工藝,該不銹鋼磁性傳感器包括不銹鋼外殼、絕緣保護殼和電控裝置,制造工藝包括以下步驟:步驟S100:設計不銹鋼外殼和絕緣保護殼的外形,并限定不銹鋼外殼和絕緣保護殼的尺寸;步驟S200:根據步驟S100中的不銹鋼磁性傳感器中的不銹鋼外殼和絕緣保護殼的外形尺寸進行設計并制造模具,以及準備制作電控裝置的材料;步驟S300:加工不銹鋼外殼;步驟S400:制作電控裝置;步驟S500:將電控裝置與不銹鋼外殼裝配合體,完成最后的檢測和包裝,以達到成本低、生產周期可控和產品品質易確保的目的,其制作流程工藝相對于鋅合金制作工藝較為簡單,產品強度也能夠得到保證,保護等級也有所提高。
本發明公開了稀土共摻氧化釔透明陶瓷,透明陶瓷材料的組成為以Y2O3為基體材料,Cr3+離子和稀土離子為摻雜材料,其中,Cr3+離子摻雜濃度為0.1at.%,稀土離子摻雜濃度為0~0.5at.%。其制備方法包括以下步驟:1)采用Y2O3、Cr2O3和摻雜稀土氧化物的納米粉為原料粉體,原料粉體預處理后,混合,以La2O3和ZrO2為復合燒結助劑,以無水乙醇為介質,加入球磨介質進行高能球磨得到混料;2)將混料經旋轉蒸發真空干燥后進行研磨并過篩得到混合粉體;3)將混合粉體干壓成型,冷等靜壓后放入真空爐內進行高溫燒結;4)退火處理,經雙面拋光,得到稀土共摻氧化釔透明陶瓷。本發明研究了摻雜離子間能量傳遞機理,探索其作為太陽光泵浦激光介質的可行性。
本發明屬于微組裝技術領域,提供了一種植球方法和裝置,該植球方法包括在植球設備中依次放置待植球體、植球預制板、焊片和植球;對腔室進行抽真空,并且充保護氣體,以清除腔室中雜質氣體;在植球設備中對待植球體、植球預制板、焊片和植球進行加熱處理,使得焊片處于液化狀態;保持焊片處于液化狀態達到預設時間;在植球設備中對待植球體、植球預制板、焊片和植球進行冷卻處理。這樣經過抽真空和充氮氣可以減少腔室內的氧氣,從而減少了在加熱過程中,金屬鍍層表面被氧化的程度,從而減少了空洞,進而增加植球與焊片之間和焊片與金屬鍍層之間的接觸面上的金屬間化合物的占比,從而增加了焊片和金屬鍍層連接的牢固性。
本發明公開了一種用于食材去農殘的處理裝置,所述裝置包括水觸媒發生裝置、清洗水槽、超聲波換能器和水泵。所述水觸媒發生裝置包括多個基片,多個所述基片等距的排列在一起;所述奇數列的基片為陽極,偶數列的基片為陰極;或者奇數列的基片為陰極,偶數列的基片為陽極。本發明水觸媒發生裝置以鈦合金為基片,在陽極上鍍上貴金屬鉑金,陰極上涂覆復合涂料層,優化涂料層的組分配方以及成型工藝,同時對鍍鉑前的陽極基片進行前處理,使得鍍上的鉑層不易剝離脫落。本發明設計的電極的結構,有效調控催化劑的表面形貌、分散性,使催化劑暴露更多的活性位,保障催化劑具有良好的導電性和析出羥基自由基。
本發明公開了一種摻雜硅酸二鈣納米粉的生物陶瓷材料的制備方法,該工藝將硫代二丙酸二月桂酸酯、四硼酸鈉、甲基三乙酰氧基硅烷等進行加壓反應,添加潤滑劑和消泡劑制作材料的有機組份,然后利用球磨工藝將氫氧化鋁陶瓷粉、黏土、炭黑、聚乙烯蠟、鋰輝石等原材料混合物進行研磨、干燥、活化、過篩分選,制備陶瓷母料,進一步將上述有機組份和陶瓷母料進行逐級遞進燒結,最后利用雙螺桿擠出技術進行造粒、真空脫水、塑型、高壓蒸汽滅菌等步驟制備得到摻雜硅酸二鈣納米粉的生物陶瓷材料。制備而成的摻雜硅酸二鈣納米粉的生物陶瓷材料,其安全無毒、強度高抗壓,可進行生物降解,具有較好的應用前景。
本發明公開了一種具有光量子還原生態磁場輻射共振波頻的納米新材料的組件制作配方按組份比例組成,所述納米新材料配方包括:導電納米碳、納米石墨烯、釹硼磁、負離子粉、氧化鍺、氧化鈦、鋰酸鈮、耐高溫導電樹脂、工業乙醇、活化劑。本發明光量子能量波還原生態磁場輻射共振波頻的納米新材料通過絕緣載體涂層印刷高溫烘烤燒結,柔性或剛性載體表面形成一層面狀導電薄膜通過電能轉換高頻共振波,調整生物的離子平衡、電位異?;謴驼F胶鈶B、參與物質代謝和能量轉換半導體效應。
本發明公開了一種透明陶瓷微流控芯片的制備方法,該方法首先利用建模軟件設計得到帶有微溝槽圖案的基底模型,利用陶瓷光固化技術打印出陶瓷基底生坯,隨后將基底生坯脫脂燒結并高溫高壓燒結實現透明化;透明陶瓷基底與PDMS片通過膠水中間層粘合成一個整體,在PDMS片上打孔接上導管,通入微流體即可投入使用。本發明制得的透明陶瓷微流控芯片可高度仿生骨環境,能夠實現高通量藥物篩選,本發明創新性地使用了羥基磷灰石作為微流控芯片的材料,羥基磷灰石良好的生物相容性有利于細胞在芯片表面黏附生長。通過熱等靜壓等高溫高壓燒結方式實現材料的透明化,滿足微流控芯片的光學特性需求。陶瓷表面覆上PDMS片,保證了細胞可以在芯片上長期培養。
本發明涉及一種梯形陣列式壓力傳感器的制備方法,包括以下步驟:S1)利用金屬材料制備梯形長條狀的金屬模板;S2)、利用電泳技術將導電增強材料均勻分布到金屬模板上;S3)、在金屬模板上均勻涂覆一層厚度為50?500微米的PDMS薄膜層;S4)、脫模,將導電增強材料轉移到具有梯形長條狀陣列結構的PDMS薄膜層上;S5)、利用氧化銦錫(ITO)在PDMS薄膜層外包覆一層導電層,然后再包覆一層PET層,然后封裝得到壓力傳感器。本發明制備工藝簡單,成本低廉,適合工業化生產;通過電泳吸附,利用電流的均勻分布,提高導電材料分布的均勻性;Ag納米線等導電增強材料附著在PDMS表面的微納結構,一旦微納結構發生變形,即可迅速產生響應,有利于提高器件的響應的靈敏度。
本發明公開了高碳高強度耐磨合金及其制備方法,高碳高強度耐磨合金包括下列重量百分比的元素:C:1.0%,Si:1.3%,Mn:0.3%,Cr:1.5%,Ni:0.2%,Mo:0.35%,V:0.1%,Co:1.7%,Al:1.0%,N:0.04?0.1%,Cu:≤0.05%,S:≤0.002%,P:≤0.002%,其余為Fe和不可避免的雜質。本高碳高強度耐磨合金韌性好、強度大、塑性好、耐磨損性能良好,為潛在的第三代汽車先進高強鋼,應用前景廣泛;無大量的昂貴元素Ni、Co等,采用價格較低的Si、Mn等元素,制作成本低;可采用粉末注射成型工藝大批量生產,進一步降低制造成本。
本發明適用于材料技術領域,提供了一種光模塊外殼及其制備方法,該方法采用不銹鋼粉末為主要注塑成型材料,經脫脂、燒結、研磨和烘干處理,得到光模塊外殼成品,無需經過噴砂和電鍍后處理工藝,生產工藝簡單,且在整個制備過程中,不會產生粉塵和污染環境的物質,保護了操作人員的身體健康。并且,在制備過程中的燒結階段采用升溫燒結階段、降溫燒結階段和冷卻階段三段式的燒結方式進行燒結,燒結坯件基本不會出現裂紋、氣泡等影響產品外觀、尺寸的缺陷,次品率低,生產成本低,效率高。而且,制得的光模塊外殼的硬度、抗拉強度、沖擊韌性等機械性能也得到了綜合的提高。
本發明公開了一種具有復合吸液芯結構的超薄均熱板及其制作方法,包括蒸發板和冷凝板,在蒸發板的內表面上設置有凹腔,凹腔內設置有第一毛細結構和第二毛細結構;所述第一毛細結構是與蒸發板一體加工的微通道槽道結構,第二毛細結構為通過燒結成型的多孔金屬結構;在冷凝板的內表面上設置有第三毛細結構,第三毛細結構是具有發射狀的圓周陣列微通道;本發明的制作方法包括蒸發板凹腔及第一毛細結構一體加工,第二毛細結構燒結,冷凝板加工,清洗及密封焊接以及抽真空注液。本發明的具有復合吸液芯結構的均熱板具有厚度薄,滲透率大,支撐強度大,散熱效率高,可逆重力的特點。
本發明公開了一種用于燃料電池雙極板的不銹鋼纖維氈及其制造方法,屬于燃料電池雙極板流場技術領域。不銹鋼纖維氈的制造方法主要可以分為切削法加工不銹鋼纖維,不銹鋼纖維預處理,纖維氈模壓,高溫固相燒結四個步驟。金屬纖維經過燒結后,纖維間實現冶金結合,形成了大量的多尺度孔隙結構。所制造的不銹鋼纖維氈具有高孔隙率、高比表面積、良好的傳熱傳質性能、表面憎水性、制造工藝簡單及成本低廉等優點。此方法可適用于制造多種金屬多孔材料,且其孔隙尺寸、孔隙率可控制。
本發明專利公開了一種用于LED封裝的熱柱及其制造方法。該熱柱由上端蓋、管殼、吸液芯、下端蓋、液體工質等部分構成,其中吸液芯具有三維毛細力強化及冷凝強化結構,下端蓋具有沸騰強化結構及光學結構。用于LED封裝的熱柱的制造方法主要可以分為管殼及端蓋加工,吸液芯制備及其精密封裝三個步驟。本發明制造的用于LED封裝的熱柱及其制造方法,具有體積小,重量輕,節省材料;吸液芯復雜多樣,孔隙率高且可控;接觸熱阻小,散熱面積大,導熱速度快,傳熱效率高;加工工藝簡單可行,成本低廉等諸多優點。將其直接用于LED封裝工藝,可有效降低LED工作溫度,提高工作壽命。
本發明公開了一種鎢銅合金管及其制備方法,涉及鎢銅合金管制備技術領域。該方法包括將50?90%的鎢粉和10?50%的銅粉進行混合后得到混合物;將混合物與蠟基粘結劑在預設溫度下密煉后依次進行造粒、增塑擠壓、脫粘以及燒結作業;蠟基粘結劑包括按照質量百分含量計的以下原料:20?35%的聚乙烯、40?60%的石蠟、8?15%的水楊酸以及3?10%的乙烯?醋酸乙烯共聚物。該方法一方面可有效地減少傳統制備工藝加工過程中鎢銅的消耗,節約材料成本,同時提高生產效率,保證原料的利用率和成品率。另一方面可使得鎢銅合金喂料的流變性得到充分保障,生坯強度和均勻性得到提高,以進一步地保證鎢銅合金管的生產效率和成品率。
本發明涉及一種耐等離子刻蝕陶瓷及其制備方法和等離子刻蝕設備。上述耐等離子刻蝕陶瓷的制備方法包括如下步驟:按質量百分比計,稱取如下原料:納米級氧化釔粉體64.7%~100%及納米級氧化鋯粉體0%~35.3%,納米級氧化釔粉體的純度不低于90.0%;將原料進行燒結,得到耐等離子刻蝕陶瓷,其中,燒結溫度為1600℃~2000℃,燒結時間為1h~2h。上述耐等離子刻蝕陶瓷的制備方法能夠使制備得到的陶瓷的耐刻蝕性較好,且致密度高、力學性能較好。
本發明公開了一種多孔Ti-Al基合金材料、制備方法及其應用,本發明中以Ti粉和Al粉作為原料,采用金屬粉末注射成形技術制備得到多孔Ti-Al基合金材料。該多孔材料的制備過程中不加造孔劑,而是利用Al和Ti之間擴散系數的差別,Al在Ti中擴散獲得高孔隙度的材料。采用該方法制備的多孔Ti-Al基合金材料為近凈成形,孔隙內部清潔環保,可作為一種植入材料應用于醫用植入等領域。
一種POM基陶瓷注射成型材料及其制備方法,該材料中粘結劑和納米陶瓷粉末的質量比為1?1.5:9?8.5,納米陶瓷粉末包括質量百分比84.0%?92.0%的氧化鋯、3.0%?6.0%的氧化釔、2.0%?4.0%的氧化鎂、3.0%?6.0%的氧化鋅晶須;粘結劑包括質量百分比4?8%的硬脂酸、3?5%聚甲基丙烯酸甲酯、6?12%的聚丙醛、5?8%的聚乙烯蠟、7?10%的巴西棕櫚蠟、65?75%的聚甲醛。該POM陶瓷注射成型材料能夠很好地避免產品燒結后發生的變形,大大地減少了加工余量,降低了加工成本。
本發明涉及一種Ti(C,N)基金屬陶瓷及其制備方法和應用,屬于金屬陶瓷技術領域。該Ti(C,N)基金屬陶瓷由以下質量百分比的原料制成:Ti(C0.5,N0.5)40?55%、Ti(C0.3,N0.7)10?25%、Ni10?15%、Co10?15%、Mo10?20%、WC8?12%、C0.5?2%、TaC1?5%、Y2O3、0.1?01%。上述Ti(C,N)基金屬陶瓷的原料中,考慮了C/N比,因此燒結過程的脫氮與脫碳現象平衡,不影響成品的致密度,不影響材料的性能,燒結過程也不用添加惰性氣體,即可得到韌性好、硬度及強度高的金屬陶瓷。具有生產簡便、成本降低的優點,適用于工業推廣。
本發明公開了一種金屬纖維多孔骨架復合相變材料熱沉,包括金屬纖維多孔骨架、相變材料、熱沉基體、散熱翅片,熱沉基體內設空腔且頂面設置有開口;金屬纖維多孔骨架為填充于所述空腔內的金屬纖維燒結而成,其孔隙率范圍為75%~98%,且與熱沉基體燒結成一體;相變材料采用真空加熱灌注的方式被填充于金屬纖維多孔骨架內部的孔隙中,灌注率為95%~100%,散熱翅片密封設置于熱沉基體的上方開口處,且與熱沉基體焊接為一體。本發明還公開了一種金屬纖維多孔骨架復合相變材料熱沉的制備方法。本發明制造工藝簡單、適用于批量制造、成本低廉,通過在相變材料內部嵌入金屬纖維多孔骨架,增強了熱沉內部相變材料的導熱能力。
一種銀白色氧化鋯陶瓷制品,其材料是在氧化鋯基材上還設有一層碳化鋯膜。該碳化鋯膜是使用碳氣氛真空爐,把白色的氧化鋯產品在爐內升溫至1500℃~1600℃,保溫2~5小時以后,在ZRO2產品表面形成的膜。本發明還提出一種制造所述的銀白色氧化鋯陶瓷制品的制造方法。本發明銀白色氧化鋯陶瓷制品及其制造方法,環保、防輻射、人體不易過敏、不浪費生產成本、生產工藝簡單。
本發明提供一種17?4PH線性多腔含能破片殼體的MIM制造工藝,包括以下步驟:(1)先將氣霧化與水霧化17?4PH不銹鋼粉混合均勻,形成17?4PH不銹鋼粉末;(2)將17?4PH不銹鋼粉末粘結劑按質量比11~13:1混合后進行混煉和造粒,得到注射喂料;(3)加熱注射喂料,并將流態的注射喂料注入模具內冷卻成型得到坯體;(4)將坯體放置在脫脂槽中,進行溶劑脫脂;(5)將脫脂后坯件搬運至真空爐內,在保護氣氛下進行熱脫脂、燒結,制成17?4PH線性多腔含能破片殼體;本發明薄壁17?4PH線性多腔含能破片殼體的MIM制造工藝的工藝合理、容易控制、能同時滿足成本低、且制成產品密度高。
本發明公開了一種填充溝槽平板式換熱器、系統及成型方法,該換熱器包括換熱器腔體,在所述熱換器腔體的內壁上安裝有多孔溝壑板,所述多孔溝壑板安裝位置的外表面被磨削成平面,以作為傳熱接觸平面;在所述換熱器腔體內設置有熱管工質;所述換熱器腔體包括矩形狀的腔體本體,腔體本體相對的兩個面敞開,在其中的一敞開面中安裝有第一端蓋,另一敞開面中安裝有第二端蓋,在第二端蓋中設置有安裝孔。本換熱器通過在傳熱接觸平面相對的另一面上安裝有多孔溝壑板,從而可以有效、快速地實現熱傳導,以將傳熱接觸平面所接觸到的發熱元件(比如CPU)所產生的熱量快速、高效地傳導,多孔結構作為汽化的核心,可以有效提高傳熱效率。
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