本實用新型公開了一種旋轉流槽,屬于流槽技術領域,包括工作臺,所述工作臺的頂部一端可拆卸連接有基座,且基座的中心一體成型有支撐柱,所述支撐柱的前端嵌入嵌合座底端的嵌合槽內,且嵌合座的頂端一體成型于流槽箱的后端下方,所述流槽箱的頂端開設有內流槽,所述流槽箱的兩側外壁焊接有嵌合筒A,且嵌合筒A的內部嵌入有底柱,所述底柱焊接于護罩的兩側底端,其通過設有嵌合筒A、護罩和底柱,在流槽箱的兩側焊接嵌合筒A,將護罩底端的內腔與流槽箱頂部嵌合,使得護罩底端的底柱嵌入嵌合筒A進行固定,嵌合密封的護罩遮蓋于流槽箱的上方避免金屬液濺落而出,解決了現(xiàn)有技術的流槽箱的遮蓋效果差的問題。
本實用新型公開了一種陶瓷手機后蓋的生產系統(tǒng),包括:用于添加生產原料的加料器;設于加料器的下方,用于將生產原料進行混合處理的混料機;與混料機相連接,用于將混合后的生產原料進行干燥處理的干燥機;與干燥機相連接,用于將干燥后的生產原料進行放電等離子體燒結的SPS放電等離子燒結爐;與SPS放電等離子燒結爐相連接,用于將燒結后的陶瓷體進行外形加工的外形加工設備。采用本實用新型,可以更加簡易、快速的制備高強度、高韌性、高硬度陶瓷手機后蓋。
發(fā)明公開了一種環(huán)保型戶外無光粉末涂料樹脂的制備方法,該方法是利用聚酯樹酯與丙烯樹脂搭配來制造戶外無光粉末涂料的制備方法。該方法無需另外加入消光劑,也無需像雙組分粉末多一道工序來干混合消光;而是一次性擠出直接利用聚酯樹酯與丙烯樹脂的不相溶性和聚酯樹酯與丙烯樹脂在固化反應時分子結構之間產生網(wǎng)絡互穿而使得涂膜微觀凹凸不平達到消光的目的,將樹脂A與樹脂B、助劑、顏填料一起混合后融溶擠出可制得光澤在10%以下的戶外無光粉末涂料。本發(fā)明的端羧基聚酯樹酯A和縮水甘油基丙烯酸樹脂B制成的粉末涂料具有很好的耐化學品性、很好的耐候性、良好的粉末儲存穩(wěn)定性和耐沖擊性。
本發(fā)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(fā)明公開了可降解鎂基復合金屬生物陶瓷材料的制備方法,該工藝將4?三甲基?1,2?二氫化喹啉、4?甲基?6?叔丁基苯酚、蓖麻酸鈣等進行加壓反應,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鈣、碳化硅、氧化鋯陶瓷粉、骨料、碳化硼、鎂鋁尖晶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可降解鎂基復合金屬生物陶瓷材料。制備而成的可降解鎂基復合金屬生物陶瓷材料,其安全無毒、質軟彈性大,可進行生物降解,具有較好的應用前景。
本發(fā)明提供一種耐磨螺旋軸涂層的制備方法,首先將鈷粉、鉻粉、碳化鎢粉、粘結劑與水混合,制備成料漿后噴霧干燥,再將所得粉末與鎳粉球磨、真空燒成后破碎篩分得到涂層粉末;最后采用超音速火焰噴涂工藝將涂層粉末均勻的噴涂在螺旋軸表面。本發(fā)明的涂層配方加入了抗腐蝕的鎳成分,大大增強了涂層的抗腐蝕性能;涂層粉末的制備工藝簡單,制備得到的涂層粉末成分均勻、流動性好,能滿足熱噴涂的需求。同時采用超音速噴涂技術,形成了少空隙、低氧化、高粘合力的高質量涂層,大大增加了螺旋軸葉片的防磨、抗腐蝕能力。保障了螺旋軸在腐蝕性介質以及高阻力的多重復雜工礦下正常工作。
本發(fā)明涉及一種不銹鋼增強碳化硅復合陶瓷LED散熱器的制備方法,其為將碳化硅粉和不銹鋼粉及粘結劑進行預混,然后加入混煉造粒一體機中,進行混煉及造粒;將造粒后的顆粒加入注塑機中,注射到散熱器造型的模具中得到的散熱器生坯;放入催化脫脂爐脫脂,使用草酸或硝酸催化脫脂,將粘結劑脫除70~90%;之后燒結,得到不銹鋼增強碳化硅復合陶瓷LED模組散熱器;該散熱器結構上具有模塊化設計,一面用于安裝LED光源,另一面為散熱鰭片,并具有螺栓固定孔和線纜孔。該方法獲得的不銹鋼增強碳化硅復合陶瓷LED模組散熱器彎曲強度≥600MPa,導熱系數(shù)≥9w/m*k,耐腐蝕性優(yōu)良,適用于腐蝕性環(huán)境LED散熱。
本發(fā)明公開了一種記憶合金骨缺陷修復生物陶瓷材料的制備方法,該工藝將無水磷酸氫二鈉、硫酸銨、乙酸鈣、甘油磷酸鈉等進行加壓反應,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二氧化鈦、二氧化硅、鎳粉、羥基磷灰石、三磷酸鈣、二元磷酸鈣、二水磷酸氫鈣、磷酸鈣鎂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記憶合金骨缺陷修復生物陶瓷材料。制備而成的記憶合金骨缺陷修復生物陶瓷材料,其具有記憶合金的功能、可塑性強、耐壓抗彎,具有較好的應用前景。
本發(fā)明公開了一種鐵和碳化鈦混合料,其由下列重量百分比的原料配制而成:碳化鈦30~50%、鐵50~70%。本發(fā)明還公開了一種利用鐵和碳化混合料在冷壓模具表面制作涂層的方法。與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明使得經過表面強化后的冷壓模具,硬度和耐磨性可大大提高,使用壽命也明顯增加;碳化鈦具有高硬度、高強度、高彈性模量以及優(yōu)異耐磨性能,成本較傳統(tǒng)硬質相WC低,性能與其相當,可有效節(jié)省成本。制備工藝簡單,能耗低,適用于工業(yè)化生產。
本發(fā)明公開了一種鎳和二硼化鈦混合料,其由下列重量百分比的原料配制而成:二硼化鈦20~40%、鎳60~80%。本發(fā)明還公開了一種利用鎳和二硼化鈦混合料在金屬基體上制作涂層的方法。與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明使得經過表面強化后的金屬基體,硬度和耐磨性可大大提高,使用壽命也明顯增加;二硼化鈦具有高硬度、高強度、高彈性模量以及優(yōu)異耐磨性能,成本較傳統(tǒng)硬質相WC低,性能與其相當,可有效節(jié)省成本。制備工藝簡單,能耗低,適用于工業(yè)化生產。
本發(fā)明公開了一種可用于剎車片的減震耐磨自潤滑復合材料及其制備方法,該復合材料是由金屬基體層和塑料層組成,金屬基體層是由鐵粉和銅粉與若干圓錐狀增強體構成,所述圓錐狀增強體的底部位于所述母體金屬鐵粉和銅粉的上表面,由表及里增強體的體積分數(shù)逐漸減小,增強體通過混合物顆粒預制體與母液金屬的熔滲而形成;所述塑料層的成分以重量份數(shù)計,包括以下組分:石墨1?3份,聚四氟乙烯5?15份,聚丙烯纖維8?12份,尼龍66?60?70份。本發(fā)明制得的復合材料耐磨性能優(yōu)異,減震性好,耐沖擊性能優(yōu)異,耐熱、耐化學腐蝕性能好,自潤滑性能佳,且對環(huán)境無害,制備成本低。
本發(fā)明涉及一種自潤滑陶瓷材料及其制備方法,屬于冶金技術領域。本發(fā)明通過3D打印技術將氧化鋁微粉、鉬粉平鋪于選擇性激光燒結成型設備中進行3D打印成空間有序的蜂窩結構材料,再利用類石墨烯結構二硫化鉬、銀、硫酸鋇、共晶粉組成的復合粉末作為固體潤滑劑,利用表面空間有序的蜂窩結構的自身減摩抗磨性能和填充的固體潤滑劑的協(xié)同作用,可進一步降低材料在室溫、中溫下的摩擦系數(shù),進而實現(xiàn)該層狀復合材料在室溫到800℃溫度范圍內的連續(xù)自潤滑;本發(fā)明利用銀從涂層內部擴散到表面形成一層連續(xù)的潤滑膜,該潤滑膜可以抑制鉬的氧化,還使材料的納米硬度和彈性模量得到提高,力學性能得到提升。
本發(fā)明公開了一種生物合金材料的制備方法,屬于生物新材料技術領域。本發(fā)明以鎂粉為基料,加入鋅粉,形成合金基體物,在燒結過程中有很多Zn原子擴散到Mg基體中導致更強的固溶強化提高了基體的力學性能,抗壓強度得到提高;通過離子注入的方法,在打磨后光滑的合金材料基體表面注入了鈦和鋯,鈦原子和鋯原子在純鎂表面形成了固溶體,合金平均表面剛性提高,減少了基體與第二相的電偶腐蝕,使其耐腐蝕性增大;以葡聚糖和小分子咖啡酸為原料,通過酯化反應,使涂層機械穩(wěn)定性增強,降解速率變慢,避免細胞與合金基材接觸,從而使細胞可以粘附生長,增強了細胞相容性。本發(fā)明解決了針對目前合金材料的生物相容性差、機械性能差的問題。
本發(fā)明提供一種耐磨靴涂層的制備方法,首先將鈷粉、鉻粉、碳化鎢粉、粘結劑與水混合,制備成料漿后噴霧干燥,再將所得粉末與鎳粉球磨、真空燒成后破碎篩分得到涂層粉末;最后采用等離子噴涂工藝將涂層粉末均勻的噴涂在耐磨靴表面。本發(fā)明的涂層配方加入了抗腐蝕的鎳成分,大大增強了涂層的抗腐蝕性能;涂層粉末的制備工藝簡單,制備的涂層粉末成分均勻、流動性好,能滿足熱噴涂的需求。本發(fā)明的噴涂工藝采用等離子噴涂技術,其涂層空隙少、粘合力強,由于控制了噴涂過程中基體溫度,工件不會發(fā)生變形,大大增加了耐磨靴的防磨、抗腐蝕能力。保障了耐磨靴在腐蝕性介質以及高阻力的多重復雜工礦下正常工作。
本發(fā)明提供一種基于光固化成型的金剛石?陶瓷復合材料的制備方法,包括以下步驟:稱取金剛石粉及鈦粉,經過熔鹽法,實現(xiàn)金剛石表面鍍鈦,得到金剛石鍍鈦層;通過球磨法在金剛石鍍鈦以后的表面包覆石蠟,得到石蠟層;稱取二次包覆后的金剛石顆粒和玻璃相陶瓷粉末在球磨機中混合均勻,然后在烘箱中烘干,取出后過篩,得金剛石?玻璃相陶瓷混合粉體;將得到的混合粉體、光固化樹脂及分散劑等,放到均質機中,混合均勻,得到光固化金剛石?陶瓷復合材料漿料;然后通過增材制造技術中的DLP打??;再經過熱燒結,得光固化DLP打印含金剛石?玻璃相陶瓷復合材料零件。本發(fā)明方法制備得到的零件具有成型精度高、形狀復雜度高及綜合力學性能良好的特點。
本發(fā)明提供一種耐磨葉輪涂層的制備方法,首先將鈷粉、鉻粉、碳化鎢粉、粘結劑與水混合,制備成料漿后噴霧干燥,再將所得粉末與鐵粉球磨、真空燒成后破碎篩分得到涂層粉末;最后采用等離子噴涂工藝將涂層粉末均勻的噴涂在攪拌葉輪表面。本發(fā)明的涂層粉末的制備工藝簡單,可連續(xù)生產,且制備的涂層粉末成分均勻、流動性好,能滿足熱噴涂的需求。本發(fā)明的噴涂工藝采用等離子噴涂技術,其涂層空隙少、粘合力強,由于控制了噴涂過程中基體溫度,工件不會發(fā)生變形,大大增加了攪拌葉輪的防磨、抗腐蝕能力。保障了葉輪在腐蝕性介質以及高阻力的多重復雜工礦下正常工作。
本發(fā)明公開了添加礦物膠原蛋白的復合生物陶瓷材料的制備方法,該工藝將幾丁質、海藻糖、葡聚糖、羥丙基甲基纖維素等進行加壓反應,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羥磷灰石、磷酸二鈣、方解石、二氧化硅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添加礦物膠原蛋白的復合生物陶瓷材料。制備而成的添加礦物膠原蛋白的復合生物陶瓷材料,其材質均勻、無細胞毒性、硬度高強度大,具有較好的應用前景。
本發(fā)明公開了醫(yī)用增強型多孔生物陶瓷材料的制備方法,該工藝將十二胺基磺酸鈉、氯化銨、氧化鐵、羥丙基甲基纖維素、聚硅氧烷、硫代二丙酸二月桂酸酯等進行加壓反應,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羥基磷灰石、鋇長石、鋰云母、硅藻土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醫(yī)用增強型多孔生物陶瓷材料。制備而成的醫(yī)用增強型多孔生物陶瓷材料,其安全無毒、密度輕、多孔透氣性好、抗壓強度高,具有較好的應用前景。
本發(fā)明公開了一種陶瓷手機后蓋的制備方法,包括:(1)用無水乙醇將氧化釔穩(wěn)定的氧化鋯粉體配成懸濁液,向懸濁液中加入分散劑,并添加氧化鋁粉體,均勻混合后干燥,得到摻雜改性的氧化釔穩(wěn)定的氧化鋯粉體;(2)取步驟(1)制備摻雜改性的氧化釔穩(wěn)定的氧化鋯粉體,放于SPS模具中,真空條件下進行放電等離子體燒結,得到陶瓷體;(3)將步驟(2)得到的陶瓷體進行外形加工、粗磨、精磨、拋光,得到陶瓷手機后蓋。相應的,本發(fā)明還公開一種采用上述方法制得的陶瓷手機后蓋。采用本發(fā)明,可以更加簡易、快速的制備高強度、高韌性、高硬度陶瓷手機后蓋。
本申請涉及真空鍍鋁膜的技術領域,具體公開了一種雙面真空鍍鋁膜工藝,包括以下制備步驟:步驟一、制備鋁材;步驟二、制備復合膠液,并向基材上涂覆復合膠液,隨后進行加熱同時進行輻照處理,直至將水分蒸干,制得基膜;步驟三、一次真空蒸鍍:鍍層厚度為800?1000埃,得到單面鍍鋁膜;步驟四、將單面鍍鋁膜置于鍍鋁鼓上復卷一次;步驟五、二次真空蒸鍍:鍍層厚度為500?600埃,得到雙面鍍鋁膜;步驟六、將雙面鍍鋁膜進行細化處理:先將雙面鍍鋁膜均勻冷卻至50?65℃,然后加熱至150?200℃,保溫2?3min,加熱過程中采用輻照處理,自然冷卻后,得到雙面鍍鋁膜成品。通過本申請制得的雙面鍍鋁膜,其阻隔性好,鍍層的附著力佳,產品抗撕裂強度高。
本發(fā)明涉及一種金屬?碳化硅多孔復合材料的制備方法,所述方法是將碳化硅和一定量金屬粉體混合,并采用金屬粉末注射成型技術制備成金屬?碳化硅多孔復合材料。按照本發(fā)明制備的金屬(優(yōu)選為不銹鋼)?碳化硅多孔復合材料,其密度和氣孔分布非常均勻,氣孔率可直接通過高分子粘結劑的配比進行調整,氣孔率在25?55%之間可調,工藝的可控性好,預制體彎曲強度可達30Mpa?60Mpa,滲鋁的良品率高。由于注射成型壓力均勻,燒結不易變形,金屬?碳化硅多孔復合材料的成型體表面光滑,具有更好的形狀設計裕度,大大節(jié)省了滲鋁后的鋁碳化硅的加工成本,可獲得更高的產品良率。
本發(fā)明提供了一種封裝基板復合材料及其制備方法。由以下步驟制成:將碳納米角、蘆竹生物炭和硅微粉混合研磨;加入古爾膠、聚乙二醇和去離子水攪拌,干燥,過篩;加入去離子水、無水乙醇和水溶性聚丙烯酰胺球磨,噴霧干燥形成復合球形顆粒;干壓成型后用塑料薄膜包封,冷等靜壓成型;置于石墨坩堝中燒結得粉料A;將二氧化硅、鋰輝石、螢石粉、硼酸、碳酸鋇和去離子水混合球磨;烘干后過篩,燒結得玻璃粉料;將粉料A、玻璃粉料和去離子水混合球磨,過篩;加入潤滑劑、丙烯酸、聚乙烯吡咯烷酮和金云母微晶繼續(xù)研磨;壓制成型;燒結,冷卻即得。本發(fā)明的封裝基板復合材料具有較高的介電常數(shù),很低的介電損耗值和很好的力學性能,抗彎強度高。
本發(fā)明公開了一種用于3D打印的硬質合金材料體系及3D打印方法,所述硬質合金材料體系包括以下質量份的組分:碳化鉻0.5?3份,其余為WC?Co/Ni/Fe硬質合金復合材料粉體,所述WC?Co/Ni/Fe硬質合金復合材料粉體為球形或類球形或其他形狀顆粒,所述WC?Co/Ni/Fe硬質合金復合材料粉體粒度為5?150μm,所述碳化鉻粉體粒度為0.2?3μm。采用本發(fā)明所述的3D打印方法得到的硬質合金樣件其致密度達到99%或99%以上,WC晶粒得到比較明顯的細化,且分布均勻,沒有WC晶粒的異常長大。
本發(fā)明涉及石墨產品制備領域,公開了一種石墨炊具的制備方法及石墨鍋。所述石墨炊具的制備方法包括步驟:S1,將石墨粉與粘結劑混合并碾磨得到漿料;和S2,采用粉末冶金工藝將所述漿料制備成所需的石墨炊具。本發(fā)明的方法解決了現(xiàn)有技術存在的石墨炊具制備工藝復雜、生產周期長、且加工成本高的技術問題。
本發(fā)明公開了一種鈹鋁合金航空航天構件的粉末增塑增材制造燒結成形方法,該制備方法的步驟包括:配料、混煉、打印成型、真空熱脫蠟、燒結、熱壓燒結和去輔得到成品,該方法解決了熔點相差大的合金元素材料在3D打印激光燒結時低熔點元素蒸發(fā)及液相反射造成高熔點元素難以熔化甚至分離的問題,解決了輕元素合金在3D打印時氣孔率的行業(yè)共同質量問題,實現(xiàn)難熔合金和高反射率合金難以進行3D打印制造的問題,制造得到的成品在保證精度的情況下效率高,并且成本低。
本發(fā)明涉及金屬零件快速模具注射成型方法,特點是包括如下步驟:步驟一,制備金屬粉末喂粒;步驟二,制作零件原型件、氣道原型件及澆道原型件;步驟三,選用金屬外模;步驟四,制作下半硅膠內模;步驟五,制作上半硅膠內模;步驟六,模具清理與裝配;步驟七,安裝模具;步驟八,低壓注射振動成型;步驟九,脫脂;步驟九,燒結。其優(yōu)點為:可用于各種金屬成型,尤其適用于具有復雜型腔的中小型零件的快速制造,所需設備簡單,生產周期短,成本低,且零件成型精度較高。
本發(fā)明公開了一種氧化鋯基金屬陶瓷材料制備方法,包括以下步驟:步驟a.制作氫氧化鋯凝膠和氫氧化釔凝膠:取出適量的堿液如氫氧化鈉、氫氧化鉀、氨水和尿素等作沉淀劑,從ZrOCl2·8H2O等鹽溶液中沉淀浸出氫氧化鋯凝膠和氫氧化釔凝膠;步驟b.制作氧化鋯超細粉體:將浸出的氫氧化鋯凝膠和氫氧化釔凝膠,經過過濾、洗滌、干燥、煅燒等工序制得氧化鋯超細粉體。該一種氧化鋯基金屬陶瓷材料制備方法,通過適當降低煅燒溫度,同時可以吹入保護性氣體使顆粒形成粉塵以減少顆粒形成團聚通,沉淀法在制作氧化鋯超細粉末的過程中,不會出現(xiàn)團聚現(xiàn)象,氧化鋯超細粉末分散性強,燒結活性高,氧化鋯基金屬陶瓷制作品質高。
本發(fā)明提出了一種石墨鍋具的熱壓成型工藝和一種石墨鍋具,其中,所述石墨鍋具的熱壓成型工藝包括:入料步驟,將石墨鍋具粉料放入所述石墨鍋具的制備模具中;熱壓步驟,按照預設熱壓參數(shù)對放入所述制備模具中的所述石墨鍋具粉料進行熱壓處理,以制備所述石墨鍋具。通過本發(fā)明的技術方案,可以有效地改善石墨鍋具的制備工藝,大大地縮短石墨鍋具的制作周期,從而提高加工效率,同時大幅降低加工成本。
本發(fā)明的實施例提供了一種碳質成型體的制備方法、碳質成型體以及烹飪器具,該制備方法包括:按比例將原材料制備成混合粉末,所述原材料至少包括碳質粉和粘接劑;將制備成的混合粉末加入到模具中,并通過等靜壓工藝向所述模具加壓預設時間,以成型出碳質胚體;在真空環(huán)境下對所述碳質胚體進行燒結,并在真空環(huán)境下將燒結后的碳質胚體冷卻至室溫。該制備方法,采用近似粉末冶金的方式,能夠極大地縮短碳質成型體的加工周期,從而能夠降低碳質成型體的成本,同時,上述制備方法,加工簡單方便,完全能夠實現(xiàn)批量化生產,從而可提高碳質成型體的生產效率,從而利于碳質成型體的推廣使用。
本發(fā)明公開了一種納米氧化鋁補強耐磨襯板的制備方法,屬于金屬材料制備技術領域。本發(fā)明中陶瓷粉成分中的氧化鈰為稀土氧化物中活性最強的氧化物,它能加強復合鍍液中陶瓷粉體與涂覆的基體鑄件分子間的原子軌道交互作用,提高耐磨襯板的耐高溫性能,本發(fā)明中用復合鍍液浸涂基底板時,復合鍍液中水化氧化鋁粒子吸附周圍金屬離子而帶正電,在靜電吸引力的作用下水化氧化鋁粒子不斷地向基底板表面遷移,水化氧化鋁粒子接觸到基底板表面,高密度超細粒徑的氧化鋁膜能減少耐磨襯板的阿克隆磨耗體積量,可通過納米氧化鋁顆粒提高金屬陶瓷粉和基底板的結合力,不易剝落并保持高致密度,不易產生磨損,從而提高耐磨襯板的耐磨性能,應用前景廣闊。
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