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公开(公告)号:CN109207760A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811175580.2
申请日:2018-10-10
Applicant: 金堆城钼业光明(山东)股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种复合掺杂镧钇镁的钼合金丝及其制备方法,属于材料制备技术领域。本发明的复合掺杂镧钇镁的钼合金丝的制备方法先将掺杂剂氧化镧、氧化钇和氧化镁粉末添加到三氧化钼粉末中,在粉末混合机中进行混合均匀,然后在氢气气氛中进行二次还原,得到复合掺杂镧钇镁的钼合金粉;合金粉经过压制烧结成钼棒后,再经过轧制、旋锻、拉拔,得到所需规格的复合掺杂镧钇镁的钼合金丝。本发明在三氧化钼中添加掺杂剂,相比在二氧化钼中掺杂时机提前,再经过两次还原,使得掺杂成分更为均匀。在三氧化钼中添加氧化镧、氧化钇和氧化镁,增强了弥散强化效果,提高了钼合金丝的强度、硬度和耐高温性能,在钼合金丝领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN109045363A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810988538.6
申请日:2013-02-20
Applicant: 史密夫和内修有限公司
CPC classification number: B22F3/1146 , A61L27/04 , A61L27/56 , B22F3/105 , B22F3/1055 , B22F3/24 , B22F2003/248 , B29C64/153 , B29C66/72 , B29K2101/00 , B29K2105/04 , B33Y40/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , C04B2235/6026 , C04B2235/6584 , C04B2235/665 , C22F1/18 , Y02P10/295
Abstract: 本发明涉及多孔结构及其制造方法。本公开提供了改进通过快速制造技术形成的多孔结构的性质的方法。本公开的实施方案提高多孔结构表面上的微粒与多孔结构本身之间的粘结而不显著降低微粒的表面积。在一个方面中,本公开的实施方案在保持或提高该结构与相邻材料的摩擦的同时改进粘结。
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公开(公告)号:CN108690928A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810698429.0
申请日:2018-06-29
Applicant: 成都新柯力化工科技有限公司
CPC classification number: C22C27/025 , C22B5/10 , C22C32/0052 , C22F1/18
Abstract: 本发明提出一种用于燃料电池储氢的低成本钒钛锰合金及制备方法,使用工业级五氧化二钒作为原料,与氧化钛、氧化锰混合后溶解于水浴加热的酸液混合溶液,充分反应后将不溶物与浓氨水反应,直至不再产生沉淀,过滤后将滤渣洗涤烘干后与碳粉均匀混合,在高温下进行热处理后骤冷,最后使用物理手段去除表面的积碳,获得钒钛锰合金储氢材料。本发明使用工业级五氧化二钒作为原料,制备的合金储氢材料原料成本低廉,铁杂质和锰杂质的引入改善了合金的放氢平台和提高放氢量,碳杂质的引入提高合金的机械强度,克服了钒钛合金储氢材料制备成本高,储氢能力不足以满足燃料电池需要的缺陷,进一步,本发明制备工序简单,适宜于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN106062235B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201480060588.8
申请日:2014-09-05
Applicant: 埃米特克有限公司
CPC classification number: C22C1/045 , B22F1/0011 , B22F1/0059 , B22F1/0081 , B22F3/02 , B22F3/1017 , B22F3/16 , B22F3/18 , B22F3/24 , B22F5/006 , B22F2003/185 , B22F2003/248 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , C22C27/04 , C22F1/18 , B22F2301/20 , B22F3/10 , B22F2201/01 , B22F2201/013 , B22F2201/10 , B22F2201/20 , B22F2304/10
Abstract: 公开了制备钼或钼合金金属带材的方法。所述方法包括将钼基粉末轧辊压制为轧制粉带。所述方法还包括烧结所述轧制粉带,随后结合温轧、退火和冷轧步骤以形成可定尺切割的最终金属带材。还可使具有最终厚度的带材经历任选的应力消除步骤。
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公开(公告)号:CN105431565B
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201380053775.9
申请日:2013-12-06
Applicant: 吉坤日矿日石金属株式会社
IPC: C23C14/34 , C23C14/14 , H01L21/285
CPC classification number: H01J37/3426 , C22C27/02 , C22F1/18 , C23C14/3414 , H01L21/2855 , H01L21/76841 , H01L23/53238 , H01L2924/0002 , H01L2924/00
Abstract: 一种钽溅射靶,其特征在于,在钽溅射靶的溅射面中,(200)面的取向率大于70%,且(222)面的取向率为30%以下。通过控制靶的晶体取向,具有如下效果:降低钽靶的放电电压,从而容易产生等离子体,并且提高等离子体的稳定性。
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公开(公告)号:CN107429570A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201680018267.0
申请日:2016-04-11
Applicant: 三菱日立电力系统株式会社
IPC: F01D5/28 , B23K10/02 , B23K15/00 , B23K26/21 , B23K26/342 , B23K31/00 , C22C14/00 , C22F1/02 , C22F1/18 , F01D25/00 , C22F1/00
CPC classification number: F01D5/286 , B23K10/02 , B23K10/027 , B23K15/00 , B23K15/0093 , B23K26/21 , B23K26/342 , B23K31/00 , B23K31/02 , B23K35/325 , B23K35/327 , B23K2101/001 , B23K2103/14 , C22C1/02 , C22C14/00 , C22F1/00 , C22F1/02 , C22F1/18 , C22F1/183 , F01D5/147 , F01D5/28 , F01D25/00 , F05D2220/31 , F05D2230/31 , F05D2240/307 , F05D2300/174 , F05D2300/2262
Abstract: 本发明提供兼顾耐磨耗性和可靠性的汽轮机动叶片及能够获得这样的汽轮机动叶片的汽轮机动叶片的制造方法。本发明的汽轮机动叶片的特征在于,具有叶片基材和形成于上述叶片基材的表面的防蚀罩,上述叶片基材由钛合金构成,上述防蚀罩由包含母相(30)和分散在上述母相中的硬质相(31)的熔接增厚层构成,该母相由固溶有金属元素的纯钛或固溶有金属元素的钛合金构成。
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公开(公告)号:CN103320647B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201310093900.0
申请日:2013-03-22
Applicant: 通用电气公司
Abstract: 处理含有钛和铝的组合物,尤其是基于TiAl(γ)金属间化合物的铝化钛金属间组合物(TiAl金属间物)的方法。该方法带有包括可在单个容器中进行的热等静压(HIP)循环和热处理循环的处理步骤。经此方式处理的TiAl金属间组合物优选呈现含有等轴和层状形态的双重微观结构。
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公开(公告)号:CN107282740A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710511140.9
申请日:2017-06-29
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
CPC classification number: B21D22/20 , B21D22/201 , C22F1/02 , C22F1/18
Abstract: 本发明公开了一种钒合金板料的拉深成形方法。该方法包括步骤:钒合金板料进行真空退火处理;在钒合金板料下设置一层不锈钢垫板;对钒合金板料及模具用润滑剂进行润滑;对钒合金板料及不锈钢垫板分次拉深成形。本发明的钒合金板料拉深成形方法的特点是不需加热,安全性好,钒合金壳体精度较高,质量稳定。
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公开(公告)号:CN107004654A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201580065996.7
申请日:2015-11-27
Applicant: 株式会社半导体热研究所
Inventor: 福井彰
IPC: H01L23/373 , H01L23/12 , H01L23/36
CPC classification number: H01L23/3735 , B22F1/0011 , B22F3/16 , C22C1/045 , C22C27/04 , C22F1/18 , C23C18/32 , C23C18/38 , H01L21/4871 , H01L23/12 , H01L23/3736 , H01L2924/0002 , H01L2924/00
Abstract: 本发明通过对由粗粒的Mo或粗粒的W、和Cu构成的CuMo或CuW的合金复合体进行致密化处理,然后进行横轧,从而制造在平行于表面的面内的任意方向上、在室温以上且800℃以下的线膨胀系数的最大值为10ppm/K以下、在温度200℃下的热导率为250W/m·K以上的散热基板。
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