板状碳化钨单晶颗粒制备方法

本发明提供一种板状碳化钨单晶颗粒的制备方法。该方法主要采用熔盐法制取板状碳化钨单晶颗粒。步骤如下:

1)以WO3+4C→WC+3CO作为总反应式来设计制备具有板状碳化钨单晶颗粒的化学计量成分,并根据实际需要可增减0.25~0.5摩尔的C来调节生成物的物相和控制形貌;    

2)采用纯度为99.5%的WO3和光谱纯的C作为原料,按规定称取上述两组分之摩尔比为1:4的量,混合2~5小时,然后按比例加入NaCl或KCl盐,盐料比为1:1~2:1,并以无水乙醇为分散介质,再混合2小时;然后烘干,过筛;    

3)将上述混合均匀的原料装入坩埚中,在氩气气氛中,在800~1300℃的温度下焙烧,然后保温1~4小时,焙烧后产物随炉冷却至室温;  

4)用蒸馏水多次漂洗合成产物,去除残留的熔盐颗粒,烘干后所得产物为边长为3~20μm,长径比为2~10的板状碳化钨单晶颗粒。

 

 

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形成片晶碳化钨的组合物

本发明介绍一种形成片晶碳化钨的组合物。形成片晶碳化钨的组合物包括:

1)不低于50%的包含钴(Co)、镍(Ni)、铁(Fe)和铬(Cr)中的至少一种、钨(W)和碳(C)的固溶体化合物;

2)和余量的碳源化合物,或上述碳源化合物和一种组成调节化合物。

注:
其中所述的碳源化合物为碳、石墨和其前体的至少一种;
所述组成调节化合物是选自元素周期表中由钛(Ti)、锆(Zr)和铪(Hf)组成的第4b族元素,由钒(V)、铌(Nb)和钽(Ta)组成的第5b族元素,或由铬(Cr)、钼(Mo)和钨(W)组成的第6b族元素的碳化物和氮化物,以及它们的固溶体,和金属钴(Co)、铁(Fe)和铬(Cr)及其合金中的至少一种;
其中所述的固溶体化合物包括60~90%(重量)的钨(W),0.5~3%(重量)的碳以及余量的钴(Co)、镍(Ni)、铁(Fe)和铬(Cr)中的至少一种。

 

 
 
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碳化钨-碳化钒-钴硬质合金的制造方法

本发明提供一种碳化钨-碳化钒-钴硬质合金的制造方法。步骤如下:

1)将中颗粒钨粉、碳黑、四氧化三钴、五氧化二钒混合料,在950~1300℃温度下进行碳化1~1.5小时,制成碳化钨90.54~98%-钴0~7.35%-碳化钒0.1~3.47%的碳化料(均为重量百分数);

2)用上述碳化料加上钴制成碳化钨-碳化钒-钴硬质合金。

采用本发明可以很简便地用中颗粒钨粉制得细晶的硬质合金。这种合金特别适合应用于制作精密冲压模具。

 

 
 
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用于火焰喷涂的钴结合的碳化钨制备方法

本发明介绍一种适用于火焰喷涂的钴结合的碳化钨粉末的制备方法。其特征如下:

1)由颗粒度为-5微米的第一碳化钨粉末、颗粒度为-44+10微米的第二碳钨粉末、颗它粒度为-5微米的钴粉末和颗粒度为-1微米的碳粉末构成的混合物;

2)所述混合物的比例为约10%至30%第一碳化钨、40%至80%第二碳化钨、8%至25%钴和0.5至3%碳(总共10%,以重量计);

3)通过压缩所述混合物以产生一种压缩产物、烧结所述压缩产物以产生一种烧结产物、粉碎所述烧结产物以产生一种粉碎产物、以及分粒所述粉碎产物以产生钴结合的碳化钨粉末,来对混合物进行处理。

 

 
 
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硬质合金拉丝模生产方法

硬质合金拉丝模模坯、模套的加工及模芯装镶过程中应注意的要点;制造的主要四个步骤:1.模坯的加工;2.装镶的过盈量;3.拉丝模模套加工;4.装镶工艺。

模坯加工

硬 质合金拉丝模模芯在烧结过程中会产生收缩现象,不同批号因成分、压制和烧结工艺有差别,收缩量也有较大差别;模坯各部位因收缩量不同,往往形成“马鞍”或 “喇叭口”形。模坯外形尺寸的波动,虽然符合模坯标准,但远远超过模套装镶时过盈量要求,造成装镶时模芯承受预应力严重不均,模具使用寿命大幅降低,因 此,模坯必须进行外圆研磨,需要在磨床上采用特制卡具,用金刚石砂轮研磨。

装镶的过盈量

装镶时为使模芯获得一定的预应 力,模套内孔直径要小于模芯外径,两者之差称为过盈量。过盈量要根据模芯尺寸及偏差,拉拔应力和镶套方法来确定。表1为模具装镶时的实际过盈量。模套装镶 有热压法和冷压法两种,冷压法过盈量小,获得的预加压应力也小,多用于制造规格较小,拉拔软金属用的拉丝模。

模套加工

模套采用车床车削加工成形,加工中控制要点如下:

(I)模套内径粗糙度必须达到0.80一I.6 m,有利于与模套紧密配合;

(2)模套内径要与模坯外径一一对应,以保证每块模具过盈量准确;

(3)模套内孔底面与模具外端必须平行,并保证装套后与模孔中心线垂直;

(4)模套内孔的椭圆度应尽可能小,不应大于0.02 mm。热装时模套外表面应车光、保证装镶后均匀冷却。

装镶工艺

冷压法装镶工艺是在室温下将模坯用压力机压入模套内。冷压法要求过盈量准确,对模芯和模套的尺寸精度要求高,优点是不需要加热设备,节省能源,降低成本。

 

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钨酸锂在制药中的应用

本发明介绍一种钨酸锂在制药中的应用。特别是在治疗神经退行性疾病、糖尿病引起的神经病变、脑缺血包括脑功能障碍药物的制备中应用。其特征整如下:

1)钨酸锂阴、阳离子都有活性,二者发挥协同作用,可以更好地抑制GSK-3的活性;

2)通过抑制GSK-3α的活性,降低Aβ的生成,以减少SP;

3)通过抑制GSK-3β的活性,抑制tau蛋白的过度磷酸化,以减少NFT。

钨酸锂通过提高皮质神经元内BDNF的含量,在缺血缺氧状态下,促进神经细胞的存活和损伤修复,改善学习记忆功能障碍。

 

 

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新型医用X射线钨靶乳腺摄影装置

本发明介绍一种新型医用X射线钨靶乳腺摄影装置,包括电源控制箱、主机和开关。结构如下:

1)包括电源控制箱(1)、主机和开关(3),所述主机包括主机箱(2)、托架(5)、压迫器(6)和暗盒托盘(7),托架(5)、暗盒托盘(7)安装在主机箱(2)表面,暗盒托盘(7)安装于主机箱(2)表面位于托架(5)的下方;

2)所述压迫器(6)活动安装于托架(5)上,压迫器(6)的与暗盒托盘(7)之间设置有可调节距离的位移装置(8);所述暗盒托盘(7)的一半位于托架(5)的下方,所述暗盒托盘(7)的长度等于摄影使用的胶片的长度;所述压迫器(6)和暗盒托盘(7)的中间部位呈弧形。

本发明介绍的新型医用X射线钨靶乳腺摄影装置专门为东方女性设计的框式压迫器和暗盒托盘,操作人员能方便地帮助患者固定乳腺组织,可将平时易漏掉的腺体后组织及淋巴组织也包括在摄片区域内,特别是当病症位于胸壁附近切线时的检查;能进行一片双影像对比诊断,同时还更加节约成本。

 
 
 
 
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钨靶X线乳腺摄影装置

本发明介绍一种钨靶X线乳腺摄影装置。其特征在于:

1)位于机架(1)上的机头(14)内X线管(2)与电源电路的输出连接,夹具(3)和暗盒托盘(4)位于机头下与机头(14)的窗口(5)相对;

2)X线管(2)的长轴与水平面成锐角夹角,X线管(2)的阳极(6)在下,阳极(6)的靶面朝向夹具(3)和暗盒托盘(4)。

 

 

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异型铝合金型材对接钨极氦弧焊接方法

本发明提供一种异型铝合金型材对接钨极氦弧焊接方法。步骤如下:

1)清洗后的要对接的型材用铜质散热夹具夹紧,并在其接缝处填入预填充焊片,所述的型材壁厚为1~5mm,所述的焊片材料为铝-硅亚共晶合金,其厚度为1.5~2.5mm, 所述的铜质散热夹具要靠近焊缝;

2)对步骤(1)的对接型材采用无送丝钨极氦弧焊方法,即焊接电源以直流正极性方式工作:工件为正极,焊枪为负极,型材母材即切即焊;钨极焊枪沿焊片平面在焊枪前进方向与焊接曲线切线成50~120°夹角,用短弧焊接 ,焊片熔化后,钨极到焊缝之间的距离为0.8~1.0毫米,称之为潜弧焊,所述的氦气纯度≥99.9%,氦气流量3~4L/cm2.min,焊枪所用的电流为10~150A,焊枪尖速度为0~70cm/min;

3)对复杂形状的对接面采用2~3 段焊接,起弧点选在壁厚最大的地方。

本发明提供的异型铝合金型材对接钨极氦弧焊接方法焊接质量稳定可靠,生产效率较高,制造成本低,适用于铝合金轿车门型材或其它用途的型材之间对接焊接。

 

 
 
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碳化钨耐磨焊条

本发明介绍一种碳化钨耐磨焊条。包括主料碳化钨颗粒和辅料,其特征在于:

1)碳化钨耐磨焊条中的碳化钨颗粒的部分或全部为亚微细或纳米级烧结碳化钨颗粒。

2)所述的亚微细或纳米级烧结碳化钨颗粒由亚微细或纳米级碳化钨粉和粘结相,用粉末冶金制作方法,经混粉、制粒、过筛、烧结而成。

本发明由于采用了亚微细或纳米级烧结碳化钨颗粒,使碳化钨焊条使用后的碳化钨堆焊层表面质量和耐磨性有了大幅度的提高。同时,本发明还对管状碳化钨焊条填料成份进行了优化,使不同直径大小的烧结碳化钨颗粒合理配置,从而提高了堆焊层的抗冲蚀能力,提高了对因冲蚀而引发的磨损的耐磨性。

 

 
 
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