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邁瑞全自動BS120
生
化儀燈泡
產品詳細介紹邁瑞全自動BS120生化儀燈泡電壓:12V功率:20W壽命:2000H燈腳:G4適用于:Mindray深圳邁瑞BS-120 BS-180 BS-190生化分析儀等。
東莞市毅邁光源照明有限公司
2021-08-23
邁瑞BS-800 300
生
化儀光源燈泡
產品詳細介紹邁瑞BS-800 300生化儀光源燈泡電壓:12V功率:20W壽命:2000H適用于:Mindray邁瑞新款生化儀BS-220,200,300,330,380,320,390,500,400,420,600,620,800,820,350,380,720,480,890,1800等。
東莞市毅邁光源照明有限公司
2021-08-23
超重力場下制備復合
陶瓷
涂層技術
一種在超重力場中制備納米和納米復合陶瓷涂層的方法,涉及納米復合陶瓷材料的制備。將制備好的復合陶瓷涂層的溶液注入離心裝置,離心桶的轉速逐漸調到1000~20000轉/分鐘,保持1~100分鐘,之后在穩定的轉速下,逐漸分級提高加熱爐的溫度到200~1000℃,保溫10~600分鐘,接著冷卻到室溫。通過在離心裝置中產生的超重力場,使溶液中的膠粒、化學沉淀物,以及陶瓷粉、陶瓷纖維、金屬粉、金屬纖維受到一個與基體表面垂直的力,擠壓到樣品表面,并通過溫度逐漸上升,使溶劑揮發掉,沉積物發生熱解、氧化、燒結等過程,從而形成結構、成分和厚度可控,且結構致密的納米陶瓷涂層,以及納米陶瓷與微米的陶瓷粉、陶瓷纖維等復合的各種陶瓷涂層。金屬管內制備出Al2O3-SiO2納米-微米復合陶瓷涂層、Al2O3纖維-SiO2復合陶瓷涂層,在平面材料表面制備出多種納米-微米復合、陶瓷纖維復合的各種厚度可控的陶瓷涂層。
北京科技大學
2021-04-11
防火電纜專用
陶瓷
化硅橡膠材料
近些年來,國內幾家大型公共娛樂場所、化工、煤礦、商廈火災造成的慘重的人民生命和 財產的重大損失,人們對消防、防火安全有了更加深刻的認識。如何在火災的情況下,在一定 時間內保障電力和通訊的暢通,從而最大限度的贏得寶貴的時間,減少人員的傷亡和降低生命 財產的損失,是人們一直在不斷探索的課題。目前,國內外在電線電纜方面采用的大多是氧化 鎂礦物防火絕緣電纜和云母帶纏繞的耐火電纜,成本很高,在實際應用方面受到一定程度的限 制,再加上銅護套氧化鎂礦物防火絕緣電纜的在生產加工、運輸、線路的敷設安裝和使用等過 程中的特殊要求,及自身固有的缺陷很難大規模的使用。 國外研發了一種陶瓷化高分子復合耐火硅橡膠,可以在500℃以上的高溫和火焰燒蝕下, 燒結成堅硬的陶瓷狀物體,而且燒蝕時間越長、溫度越高,陶瓷化效果越明顯,陶瓷化高分子 復合耐火硅橡膠可以使用常規的橡膠加工設備進行生產,具有良好的加工性。這種陶瓷化高分 子復合耐火硅橡膠,從嚴格的意義上講,既不是阻燃膠,也不是難燃膠。陶瓷化高分子復合耐 火硅橡膠,在被火焰燒蝕的情況下,有機成分在很短的時間內經過燒蝕后很快加入陶瓷化的反 應過程中,轉化成堅硬的陶瓷狀物質,形成一層良好的隔絕層,阻擋火焰的繼續燃燒,起到很 好的防火效果。陶瓷化高分子復合耐火硅橡膠,在常溫下無毒、無味,具有很好的柔軟性和彈 性,具備了硅橡膠的特質,是一種完全具備了消防、防火要求的新型高分子復合防火材料,由 于用它生產的防火電線電纜加工工藝簡單、價格低、不需要增加投入,是一種應用前景很廣的 新型高分子復合防火材料。
華東理工大學
2021-04-11
新型微波旋磁-介電復合
陶瓷
材料
針對當前各類電子信息元器件多功能化、高頻化的趨勢,特別是微波、毫米波60GHz載波通信的出現,所研發的新型微波旋磁-介電復合陶瓷材料能夠在寬頻段范圍特別是微波頻段內同時具有優良電磁性能與介電性能,并滿足LTCC技術要求,是一種多功能電路板材料。研發的新型微波旋磁-介電復合陶瓷材料性能將達到先進水平,可以滿足汽車、航空、航天等工業領域的需求,實現基于自主研發的微波磁介復合陶瓷材料及其相關器件的批量生產。項目的實施可以滿足我國在運載火箭系統、衛星系統、導彈、神舟飛船、區域電子對抗系統中的微波通訊、功率放大器、發射機等微波集成電路中(MIC)等軍事方面對無線通信天線的應用需求,從而填補我國在這一領域的技術空白,替代國外同類產品,改變我國目前面臨的關鍵元器件受制于人的不利局面,具有巨大的戰略價值和社會經濟效應。本項目完成后,在微波磁介復合陶瓷材料技術方面具有獨立的知識產權,降低我國在這一關鍵領域的對外依賴程度,同時將顯著改善相關領域缺乏自主創新、具有高附加值的技術和產品的現狀,形成示范性整體性產業化鏈條,提升產業地位。
電子科技大學
2021-04-10
一種碳化硼
陶瓷
涂漿及其應用
本技術可提供一種碳化硼陶瓷涂漿,及利用此涂漿在金屬基材表面形成一層具有良好的力學性能、抗輻射性能的碳化硼陶瓷涂層的制備工藝。 本技術具有如下特點:(1)克服了金屬與陶瓷間存在的不潤濕、不粘附的缺點,可以獲得很高的界面結合強度。(2)工藝簡單,成本低。(3)適用范圍廣,該工藝無毒、無污染。可以適用絕大多數環境。 本技術可解決目前在金屬表面制備碳化硼涂層技術復雜、涂層厚度薄及效率低的問題,并且對解決目前輻射屏蔽材料的屏蔽性能和結構性能之間的矛盾具有實際意義。可應用于各種需要加強輻射防護的環境中。
遼寧大學
2021-04-11
亞微米
陶瓷
顆粒增強鋁基復合材料
本項目采用元素粉末法制備高性能的亞微米陶瓷顆粒增強鋁基復合材料,突破了亞微米顆粒在基體中的分散和鋁基復合材料的二次加工困難瓶頸難題,制備的亞微米陶瓷顆粒增強金屬基復合材料具有高的比強度、比剛度、熱穩定性,較低的熱膨脹系數,優良的導熱、耐磨、耐腐蝕性等特點,機加工表面光潔度高。亞微米陶瓷顆粒增強金屬基復合材料的成功制備,在金屬基復合材料實際應用方面取得了突破性的進展。 亞微米陶瓷顆粒增強金屬基復合材料是一種極具潛力的工程材料,其在航空航天領域、汽車裝甲、電子封裝、高輕化自行車等方面取得了大量應用。其中以碳化硼為增強體的B4C/Al復合材料耐磨性很高,在制造噴砂嘴、電觸點、摩擦和耐摩擦材料時得到了廣泛的應用,并且在機器和設備端部密封件上,碳化硼為基體的B4C/Al復合材料也有出色表現。此外,碳化硼具有良好的耐酸堿腐蝕性能,在有氣體腐蝕條件下工作時,效果極佳,用亞微米B4C制備的B4C/Al復合材料制備的噴砂嘴和噴丸機噴嘴在標準條件下顯示出的高強度,為鎢硬質合金強度的5~11倍。先后設計和開發了高尺寸穩定性高導熱易加工電子封裝復合材料制品,如印刷電路板板芯、軍用功率混合電路、微波管的載體、多芯片組件等。亞微米SiC顆粒增強鋁基復合材料具有高耐磨性、良好的耐高溫性和抗咬合性能等特點,在高速列車剎車盤,制動盤、發動機活塞和齒輪箱等以及現已用于越野自行車上的車鏈齒輪具有廣闊的應用前景。從前瞻性、戰略性、經濟性和基礎性這幾個角度來考慮,亞微米陶瓷顆粒增強金屬基復合材料制備技術的發展符合具有高性能價格比,有待迅速實現產業化的要求趨勢。本項目圍繞航空航天用大尺寸關鍵承力結構件、光機結構件與精密儀表零件、電子封裝器件、核能領域屏蔽材料等應用背景,部分研究成果已達到了國際先進水平。先后設計和開發了高尺寸穩定性高導熱易加工電子封裝復合材料制品;制備的亞微米碳化硼增強鋁基復合材料被應用于制造核廢料處理容器;應用于高速列車剎車盤,制動盤、發動機活塞和齒輪箱等。
東北大學
2021-04-11
高精度
陶瓷
增材制造裝備與工藝研究
面向大尺寸高精度陶瓷及其復合材料復雜形狀結構的成形,基于面曝光技術,開發了專用大尺寸陶瓷增材制造成形裝備及相關工藝。 技術特征 基于面曝光技術的陶瓷預制體成形設備可成形ZrO2、Al2O3陶瓷預制體,利用微透鏡陣列聚焦及光斑微偏移技術,分辨率可提升到37.5μm,結合收縮預測技術,大大提高陶瓷成形精度,成形尺寸達270mm×300mm×450mm,成形相對精度達到±1%,同時配套研發了無缺陷脫脂與燒結工藝,燒結樣件致密度可達97%。
南京航空航天大學
2021-05-11
高精度
陶瓷
增材制造裝備與工藝研究
面向大尺寸高精度陶瓷及其復合材料復雜形狀結構的成形,基于面曝光技術,開發了專用大尺寸陶瓷增材制造成形裝備及相關工藝。技術特征基于面曝光技術的陶瓷預制體成形設備可成形ZrO2、Al2O3陶瓷預制體,利用微透鏡陣列聚焦及光斑微偏移技術,分辨率可提升到37.5μm,結合收縮預測技術,大大提高陶瓷成形精度,成形尺寸達270mm×300mm×450mm,成形相對精度達到±1%,同時配套研發了無缺陷脫脂與燒結工藝,燒結樣件致密度可達97%。應用范圍:該項目研發了高精度結構陶瓷復雜結構成形的增材制造裝備,并開展了相關工藝的研究,解決了工程陶瓷材料難以成形復雜結構的難題。項目所涉及技術可成功制備低介陶瓷無源器件、仿生多孔結構與吸波超結構等,可在航空航天、衛星、雷達等領域得到廣泛的應用。
南京航空航天大學
2021-04-10
一種空心
陶瓷
微球及其制備方法
本發明涉及一種空心陶瓷微球及其制備方法。本發明屬于陶瓷微球技術領域。一種空心陶瓷微球,為中空結構陶瓷球,空心陶瓷球為TiO2包覆SiC的核殼結構。空心陶瓷微球的制備方法,包括步驟:1.制備實心微球:(1)制作聚苯乙烯微球;(2)進行磺化;(3)包覆一層陶瓷先驅體;2.陶瓷先驅體包覆的聚苯乙烯實心微球表面包覆二氧化鈦:(1)將微球分散于乙醇和酞酸丁酯的混合溶液中;(2)將酸和去離子水加入到混合溶液中;(3)進行水熱處理得到陶瓷先驅體包覆的聚苯乙烯實心微球;3.制備空心陶瓷微球:將表面包括覆有TiO2的陶瓷先驅體包覆的聚苯乙烯實心微球放在真空爐中燒結,獲得空心陶瓷微球。本發明具有產品活性高,性能優異,隔熱效果好,適用范圍廣等優點。
天津城建大學
2021-04-11
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