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《烧结、激光烧结、烧结方法、烧结滑动类技术实用手册》
主 编:国家专利局组织编写
规 格:16开精装全三卷(附光盘)
出版时间:
出 版 社:中国科技文化出版社
定 价:980元
每项专利技术资料中包含:专利发明人、发明时间、所在单位、通信地址、技术配方、工艺流程、质量标准、权利要求书、说明书和附图图纸,以及实现其产品的生产全过程。
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[3996-0070-0001] 表面有多层膜的粉末及其制备方法
[摘要] 获得一种表面上具有金属氧化物膜的粉末,其中该膜具有提高的折射率因此它呈现高反射率并具有亮色。所得粉末的表面上的金属氧化膜数目减少所以具有小粒径。在表面上具有多层膜的粉末包含在其表面上具有多层膜的基质颗粒。该膜包含至少一种由水解金属醇盐形成的金属氧化物膜,并且其中的多层膜经过热处理。生产任一上述粉末的方法包括把基质颗粒分散到金属醇盐的溶液中,水解所述金属醇盐以获得金属氧化物并在基质颗粒的表面上沉积金属氧化物膜,将前述步骤进行两次或更多次以形成多层膜,并在至少最终步骤中完成热处理。多层膜可经调节以便具有组成材料的适当组合和适当的膜厚度以改变多层膜的干扰色并由此使粉末具有亮色。
[3996-0106-0002] 一种制备碳化钨-镍-铁系纳米级复合粉的工艺及设备
[摘要] 本发明提供了一种用气流回转炉还原碳化直接制备纳米级超细颗粒硬质合金复合粉的工艺及设备。气流回转炉由叶片式离心泵(19)两端开口的内炉管(18)及上端封闭的外管(16)组成封闭体系。复合氧化物粉末置于气流回转炉中,用惰性气体或氢气作回转驱动气体,同时加入含碳气体,在800~1100℃温度下进行还原碳化1—4小时即可获得纳米级wc-ni-fe系硬质合金复合粉末。此法效率高,工艺简单,性能稳定。
[3996-0104-0003] 超细金属粉的制备方法
本发明涉及一种超细金属粉的制备方法。该法以金属盐的水溶液为原料液,用氨水调节原料液至ph7~12,加入碱,碱的加入量为碱量/原料液中金属量的摩尔比为0.07~1,加入水合联氨,加入量为水合联氨量/原料液中金属量的摩尔比为0.7~5,在搅拌中于50°~95℃进行还原反应,生成超细金属粉。该金属粉可用于电子工业中。本法设备简单,投资少,产品成本低,金属产出率高,操作方便。
[3996-0084-0004] 金属复合材料的制备方法
[摘要] 根据本发明的方法,将低碳含量或不含碳的men(no3)m和men(so4)m以及其他类似的含有x-基团的men-xm化合物中的至少一种,优选为me-硝酸盐,单独或与一种或多种含有有机基团的至少一种铁族的金属盐溶解于至少一种极性溶剂中,并使其与至少一种含有oh或nr3(r=h或烷基)官能基的配合物前体配位键合,将硬组分粉末加入所述溶液中,蒸发除去溶剂,将留下的粉末在惰性和/或轻还原气氛中热处理。结果得到一种涂覆的硬组分粉末,在加入挤压剂后,可以按标准方法对其进行压实和烧结。
[3996-0195-0005] 金属结合面熔接方法
[摘要] 一种金属结合面熔接方法,是于待结合的两金属的结合面中的至少一结合面上涂布一层可与该两金属共晶降低熔点的粉末介质后,送入真空炉烧结,烧结温度控制在高于该粉末介质与两金属的共晶点但低于该两金属的熔点,如此即能够使该两金属的结合面熔化而达到熔接效果。
[3996-0006-0006] 用铟锡氧化物制成的结构部件及其制造方法
[摘要] 由铟锡氧化物组成的结构部件,其中烧结氧化物粒子具有大于2μm的中等粒度,且具有大于理论密度的95%的密度,以及由铟锡氧化物组成的结构部件的制造方法,它通过形成一种由含有铟氧化物和锡氧化物的原始粉末组成的坯件,并烧结该坯件。由此提供一种具有高密度和高断裂强度的结构部件,该部件能够达到高的溅射率并适用于制造具有良好透光性和高导电率的ito层。
[3996-0130-0007] 硬质合金耐磨件及其制造方法
[摘要] 本发明涉及一种硬质合金耐磨件及用于制造这种耐磨件的方法。本硬质合金耐磨件由母体、硬质合金层及中间的铜基钎料粘结层组成。这种硬质合金耐磨件采用铜基钎料对母体和硬质合金层进行加热粘结,制造方法简单可行,与现有的复合金属耐磨件相比,产品强度和硬度提高了2~10倍密度提高65%,工作寿命提高3倍以上,降低了成本,寿命价格比降低了10%。
[3996-0010-0008] 粉末冶金阀座制造方法
[摘要] 本发明属于用粉末冶金法制造铁类合金,具体地说是制造汽车发动机的阀座。本发明的方法是按重量计含有1~3%铜,0.2~1%钼,0.5~3%镍,0.5~2%二硫化钼,0.8~1.2%石墨,其余为铁的粉末混合物,在500mpa压力下压制成型,而后在分解氨气氛中,于1120~1250℃温度下烧结,本发明在粉末混合物中添加了0.2~0.6%的三氧化二镧,并将阀座预成型坯烧结冷却后再在1000~1200℃温度下加热,在800~900mpa压力下热锻成型。
[3996-0085-0009] 自润滑烧结滑动件及其生产方法
[摘要] 一种自润滑烧结滑动件及其制造方法,该件即使在偏心及高睾捎τ贸『先跃哂屑玫目挂ё『湍湍バ阅堋?该自润滑烧结滑动件由铁系金属基底与在铁系金属基底的滑动侧面上形成且由包含铁系材料的烧结接触材料制成的烧结接触层组成。在烧结接触层的一个面上具有自包括石墨在内的固体润滑剂粒子形成的凸出部。在形成凸出部的烧结接触层的表面上覆盖着固体润滑剂层。<
[3996-0117-0010] 吸氢合金粉及其制备方法
[摘要] 本发明涉及吸氢合金的一种表面处理方法。特别是,本发明涉及吸氢合金的一种表面处理方法,通过该处理方法,可以增强合金粉表面对氧化膜、水或吸收气体的抗毒性,从而使合金粉的活化处理变得更容易。在本方法中,抗毒性增强的原因是:当吸氢合金被压碎或处于粉末状态时,或者当通过迅速冷却和固化把吸氢合金制成粉末时,在包含sf6气体的一种气氛中,吸氢合金粉表面形成了一层至少包含硫化物和氟化物之一的保护膜。上述方法还包括:把吸氢合金盛放在一个容器中,在氢气气氛下进行加氢压碎的过程;从容器中抽出气体的脱氢过程;以及在一个包含sf6气体气氛的容器中,进行热处理的过程。
[3996-0074-0011] 碳化铬-镍铬雾化粉末的生产方法
[3996-0194-0012] 通过用气体雾化熔液制造细粉的方法和装置
[3996-0033-0013] 用于制造压制粉末体的方法和设备
[3996-0035-0014] 制造压制件的设备
[3996-0028-0015] 脱润滑剂材料热处理的控制方法
[3996-0049-0016] 粉末合金球的制造方法
[3996-0138-0017] 提高由粉末、颗粒、薄板或箔材料压实制成的部件和制品的生坯强度的室温方法
[3996-0161-0018] 一种高密度粉末冶金气门座的制造方法
[3996-0186-0019] 镍复合颗粒及其制造方法
[3996-0108-0020] 带有致密表面的粉末冶金体
[3996-0155-0021] 锌粒的加工方法及其设备
[3996-0152-0022] 将粉料自动加入模具内的方法与设备
[3996-0017-0023] 电焊条用还原钛铁矿粉的制取方法
[3996-0031-0024] 一种用炼钢转炉烟尘或污泥制取铁粉的方法及其产品
[3996-0043-0025] 一种生产钼圆片的粉末冶金方法
[3996-0009-0026] 氢化法生产锆和锆-2合金粉末的制备工艺
[3996-0105-0027] 制成颗粒的方法
[3996-0163-0028] 金属带敷泡沫镍材料及其制造方法
[3996-0134-0029] 镍粉和其制备方法
[3996-0073-0030] 一种制镁粉机
[3996-0097-0031] 一种金属纳米簇的制备方法
[3996-0109-0032] 超微球形金属镍粉的制造方法
[3996-0183-0033] 加热蒸发制备超微粉的方法和设备
[3996-0094-0034] 镍粉及其制备方法
[3996-0115-0035] 铜钨-铬铜整体触头立式烧结方法
[3996-0166-0036] 陶瓷刀片、硬质合金、立方氮化硼刀片、粉末冶金制品热锻技术
[3996-0151-0037] 制造带有夹紧孔的刀片的方法
[3996-0083-0038] 镍基合金粉的表面化学镀镍方法
[3996-0139-0039] 锡粒的制备方法
[3996-0038-0040] 金属钙粒的制造方法
[3996-0039-0041] 粉末冶金压坯非接触热源温压成型方法
[3996-0190-0042] 具有金属泡沫芯的半成品
[3996-0025-0043] 制备金属复合粉末的方法
[3996-0072-0044] 超细铜粉的制备方法
[3996-0179-0045] 用于类琼脂基注塑料的凝胶强度增强剂
[3996-0058-0046] 一种金属合金粉末的雾化工艺
[3996-0175-0047] 加热蒸发制备超微粉的方法和设备
[3996-0068-0048] 金属硅化物熔体浸渗碳化硅坯件制备复合材料方法
[3996-0140-0049] 锌的造粒方法及其设备
[3996-0041-0050] 制造烧结多孔金属板的方法和设备
[3996-0141-0051] 细长的一体化组件的制造方法
[3996-0180-0052] 无η相碳化钨-钴纳米复合粉末的工业化制备技术
[3996-0158-0053] 纳米级金粉及其制备方法
[3996-0029-0054] 金属粉末组合物用润滑剂、含润滑剂的金属-粉末组合物、采用润滑剂制备烧结产...
[3996-0164-0055] 一种异形精密多孔元件的制造方法
[3996-0054-0056] 复合金属陶瓷制品及其制造方法
[3996-0188-0057] 从转炉污泥制备粉末冶金用铁粉的方法
[3996-0032-0058] 生产实心的成型体的方法
[3996-0056-0059] 复合金属陶瓷制品及其制造方法
[3996-0044-0060] 用于成型性良好的永久磁铁原料粉末的制造方法
[3996-0087-0061] 金属粉末颗粒及其制备方法和用途
[3996-0147-0062] 含有金属盐的组合物和通过煅烧组合物而制得的金属粉末
[3996-0007-0063] 尺寸可控纳米级银的制备方法
[3996-0040-0064] 一种制取铁粉的方法
[3996-0047-0065] 一种高压水雾化银粉的制造方法
[3996-0081-0066] 纳米银铜合金粉的制备方法
[3996-0168-0067] 一种生产片状金属粉的粉碎和分级机
[3996-0146-0068] 用于制备大小和形状均匀的小球的设备和方法
[3996-0064-0069] 制备碱金属悬浮液及有机碱金属化合物溶液的设备及方法
[3996-0075-0070] 紫外辐照制备金属、金属氧化物超细粉或金属薄膜的方法
[3996-0192-0071] 一种纳米金属铁粉的化学制备方法
[3996-0018-0072] 自行车飞轮丝挡及制作方法
[3996-0096-0073] 铟-锡-氧化物-模制体的制造方法
[3996-0124-0074] 涂层粉末形成的固结材料及其生产方法
[3996-0126-0075] 制造wc/co复合纳米粉末的方法
[3996-0052-0076] 具有高拉伸强度的含锰材料
[3996-0027-0077] 金属烧结体复合材料及其再生产方法
[3996-0034-0078] 超细钴金属粉末、其制备方法以及钴金属粉末和碳酸钴的用途
[3996-0023-0079] 一种镁粉深加工工艺
[3996-0053-0080] 一种永磁体粉末的制备方法
[3996-0184-0081] 钽粉末的制造方法
[3996-0014-0082] 快速凝固贮氢合金粉末材料的制备方法
[3996-0050-0083] 可完成多种快速原型制造工艺的多功能设备
[3996-0112-0084] 多层包覆粉末
[3996-0008-0085] 改进的电池极板及其制造方法
[3996-0004-0086] 稀土镍基贮氢合金粉的化学镀铜液配方及化学镀铜方法
[3996-0078-0087] 金属多孔体的制造方法、用该方法制得的金属多孔体及电池用电极
[3996-0036-0088] 多孔体的制造方法
[3996-0055-0089] 复合金属陶瓷制品及其制造方法
[3996-0011-0090] 分散性合金硬金属组合物及其制备方法
[3996-0114-0091] 铁基粉末的制备方法
[3996-0019-0092] 温度控制的激光烧结
[3996-0137-0093] 复合碳化还原制备纳米碳化钨-钴复合粉体的方法
[3996-0131-0094] 含硅铁粉
[3996-0069-0095] 真空液相烧结方法
[3996-0015-0096] 高能碱性电池锌粉及生产方法
[3996-0102-0097] 金属纤维团及其制造方法
[3996-0067-0098] 永磁铁用原料粉末的制备方法
[3996-0022-0099] 一种复合金属制品的制造方法
[3996-0090-0100] 烧结含油轴承的制造装置及方法
[3996-0123-0101] 打火机用引火合金的制造方法
[3996-0062-0102] 缝纫机用精密中梭的制法
[3996-0061-0103] 金属带及其制造方法
[3996-0193-0104] 通过机械研磨氢化镁制备的具有活化界面的纳米复合材料及其储氢用途
[3996-0021-0105] 钢筋电渣压力对焊全自动控制装置
[3996-0167-0106] 除去粘合剂的方法
[3996-0191-0107] 用于冶金粉末组合物的润滑剂
[3996-0060-0108] 纳米级金属粉的制备方法
[3996-0154-0109] 适合于制造刀具的立方氮化硼粉末及其制造方法
[3996-0042-0110] 对一基体加焊硬面的方法和所用的焊条
[3996-0150-0111] 冶金粉末组合物用的润滑剂
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[3996-0120-0113] 金属表面表面硬化的方法
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[3996-0121-0115] 素珩磨的切削刀片及其制备方法
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[3996-0082-0121] 团化钽粉的生产方法
[3996-0118-0122] 制备高纯铁粉的方法
[3996-0136-0123] 粉末成形设备
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[摘要] 获得一种表面上具有金属氧化物膜的粉末,其中该膜具有提高的折射率因此它呈现高反射率并具有亮色。所得粉末的表面上的金属氧化膜数目减少所以具有小粒径。在表面上具有多层膜的粉末包含在其表面上具有多层膜的基质颗粒。该膜包含至少一种由水解金属醇盐形成的金属氧化物膜,并且其中的多层膜经过热处理。生产任一上述粉末的方法包括把基质颗粒分散到金属醇盐的溶液中,水解所述金属醇盐以获得金属氧化物并在基质颗粒的表面上沉积金属氧化物膜,将前述步骤进行两次或更多次以形成多层膜,并在至少最终步骤中完成热处理。多层膜可经调节以便具有组成材料的适当组合和适当的膜厚度以改变多层膜的干扰色并由此使粉末具有亮色。
[3996-0106-0002] 一种制备碳化钨-镍-铁系纳米级复合粉的工艺及设备
[摘要] 本发明提供了一种用气流回转炉还原碳化直接制备纳米级超细颗粒硬质合金复合粉的工艺及设备。气流回转炉由叶片式离心泵(19)两端开口的内炉管(18)及上端封闭的外管(16)组成封闭体系。复合氧化物粉末置于气流回转炉中,用惰性气体或氢气作回转驱动气体,同时加入含碳气体,在800~1100℃温度下进行还原碳化1—4小时即可获得纳米级wc-ni-fe系硬质合金复合粉末。此法效率高,工艺简单,性能稳定。
[3996-0104-0003] 超细金属粉的制备方法
本发明涉及一种超细金属粉的制备方法。该法以金属盐的水溶液为原料液,用氨水调节原料液至ph7~12,加入碱,碱的加入量为碱量/原料液中金属量的摩尔比为0.07~1,加入水合联氨,加入量为水合联氨量/原料液中金属量的摩尔比为0.7~5,在搅拌中于50°~95℃进行还原反应,生成超细金属粉。该金属粉可用于电子工业中。本法设备简单,投资少,产品成本低,金属产出率高,操作方便。
[3996-0084-0004] 金属复合材料的制备方法
[摘要] 根据本发明的方法,将低碳含量或不含碳的men(no3)m和men(so4)m以及其他类似的含有x-基团的men-xm化合物中的至少一种,优选为me-硝酸盐,单独或与一种或多种含有有机基团的至少一种铁族的金属盐溶解于至少一种极性溶剂中,并使其与至少一种含有oh或nr3(r=h或烷基)官能基的配合物前体配位键合,将硬组分粉末加入所述溶液中,蒸发除去溶剂,将留下的粉末在惰性和/或轻还原气氛中热处理。结果得到一种涂覆的硬组分粉末,在加入挤压剂后,可以按标准方法对其进行压实和烧结。
[3996-0195-0005] 金属结合面熔接方法
[摘要] 一种金属结合面熔接方法,是于待结合的两金属的结合面中的至少一结合面上涂布一层可与该两金属共晶降低熔点的粉末介质后,送入真空炉烧结,烧结温度控制在高于该粉末介质与两金属的共晶点但低于该两金属的熔点,如此即能够使该两金属的结合面熔化而达到熔接效果。
[3996-0006-0006] 用铟锡氧化物制成的结构部件及其制造方法
[摘要] 由铟锡氧化物组成的结构部件,其中烧结氧化物粒子具有大于2μm的中等粒度,且具有大于理论密度的95%的密度,以及由铟锡氧化物组成的结构部件的制造方法,它通过形成一种由含有铟氧化物和锡氧化物的原始粉末组成的坯件,并烧结该坯件。由此提供一种具有高密度和高断裂强度的结构部件,该部件能够达到高的溅射率并适用于制造具有良好透光性和高导电率的ito层。
[3996-0130-0007] 硬质合金耐磨件及其制造方法
[摘要] 本发明涉及一种硬质合金耐磨件及用于制造这种耐磨件的方法。本硬质合金耐磨件由母体、硬质合金层及中间的铜基钎料粘结层组成。这种硬质合金耐磨件采用铜基钎料对母体和硬质合金层进行加热粘结,制造方法简单可行,与现有的复合金属耐磨件相比,产品强度和硬度提高了2~10倍密度提高65%,工作寿命提高3倍以上,降低了成本,寿命价格比降低了10%。
[3996-0010-0008] 粉末冶金阀座制造方法
[摘要] 本发明属于用粉末冶金法制造铁类合金,具体地说是制造汽车发动机的阀座。本发明的方法是按重量计含有1~3%铜,0.2~1%钼,0.5~3%镍,0.5~2%二硫化钼,0.8~1.2%石墨,其余为铁的粉末混合物,在500mpa压力下压制成型,而后在分解氨气氛中,于1120~1250℃温度下烧结,本发明在粉末混合物中添加了0.2~0.6%的三氧化二镧,并将阀座预成型坯烧结冷却后再在1000~1200℃温度下加热,在800~900mpa压力下热锻成型。
[3996-0085-0009] 自润滑烧结滑动件及其生产方法
[摘要] 一种自润滑烧结滑动件及其制造方法,该件即使在偏心及高睾捎τ贸『先跃哂屑玫目挂ё『湍湍バ阅堋?该自润滑烧结滑动件由铁系金属基底与在铁系金属基底的滑动侧面上形成且由包含铁系材料的烧结接触材料制成的烧结接触层组成。在烧结接触层的一个面上具有自包括石墨在内的固体润滑剂粒子形成的凸出部。在形成凸出部的烧结接触层的表面上覆盖着固体润滑剂层。<
[3996-0117-0010] 吸氢合金粉及其制备方法
[摘要] 本发明涉及吸氢合金的一种表面处理方法。特别是,本发明涉及吸氢合金的一种表面处理方法,通过该处理方法,可以增强合金粉表面对氧化膜、水或吸收气体的抗毒性,从而使合金粉的活化处理变得更容易。在本方法中,抗毒性增强的原因是:当吸氢合金被压碎或处于粉末状态时,或者当通过迅速冷却和固化把吸氢合金制成粉末时,在包含sf6气体的一种气氛中,吸氢合金粉表面形成了一层至少包含硫化物和氟化物之一的保护膜。上述方法还包括:把吸氢合金盛放在一个容器中,在氢气气氛下进行加氢压碎的过程;从容器中抽出气体的脱氢过程;以及在一个包含sf6气体气氛的容器中,进行热处理的过程。
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