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烧结氮加工及制造工艺技术合集图文

烧结氮加工及制造工资料封面
请记住资料编号:GY10001-433095    资料价格:228元
1、一种推板式氮气氛保护烧结窑
        [简介]: 本套技术涉及一种用于所有磁性材料、钒氮合金、电池材料等推板式氮气氛保护烧结窑,包括窑腔、与窑腔尾部连接的出口横送室,所述窑腔与出口横送室的连接截面内设有可在连接截面内关闭或打开而将窑腔和出口横送室隔离或连...
2、一种推板式氮气氛保护烧结窑
        [简介]: 一种新型氮窑烧结软磁铁氧体材料的高温送风装置,包括多台高压热风机、进风管、控制阀、出风管、氮窑窑体;所述高压热风机的出风口与进风管连接,该进风管上设有控制阀;所述进风管延伸至氮窑窑体内的排胶区,该进风管的端部设...
3、一种新型氮窑烧结软磁铁氧体材料的高温送风装置
        [简介]: 本套技术主要内容为一种改进氮窑烧结软磁铁氧体材料的高压送风装置,属于铁氧体磁性材料制造技术领域。该装置的现有技术由单台高压送风机和与之相连接的进气管,阀门,出气管所构成,由于采用单台高压送风机输出的高压热风风...
4、一种改进氮窑烧结软磁铁氧体材料的高压送风装置
        [简介]: 本套技术主要内容为一种用于不锈钢埋弧堆焊金属氮合金化的烧结焊剂,其特征在于,包括基础焊剂和添加焊剂组分:所述基础焊剂的化学组分及占总体焊剂的重量百分比为:CaF2:20%—25%;MgO:25%—30%;Al2O3:20%—23%;SiO2:15%—20%;CaCO3...
5、用于不锈钢埋弧堆焊金属氮合金化的烧结焊剂
        [简介]: 本套技术主要内容为一种用于不锈钢带极电渣堆焊金属氮合金化的烧结焊剂,其特征在于,包括基础焊剂和添加焊剂组分:所述基础焊剂的化学组分及占总体焊剂的重量百分比为:CaF2:52%-68%;MgO:10%-20%;SiO2:10%-25%;Al2O3:10%-25%;所...
6、用于不锈钢带极电渣堆焊金属氮合金化的烧结焊剂
        [简介]: 本套技术是对软磁铁氧体氮窑烧结用承烧台板的改进,其特征是组成采用烧结莫来石颗粒≤3㎜30-70wt%,石英玻璃颗粒≤0.5㎜2-4.5wt%,烧结刚玉颗粒≤3㎜10-35wt%,氧化铝微微粉≤320目5-20wt%,二氧化锆微粉≤320目3-10wt%,硅微粉≤320目...
7、软磁铁氧体氮窑烧结用台板
        [简介]: 水雾化的不锈钢粉末,其按重量%计包含:10.5–30.0Cr、0.5–9.0Ni、0.01–2.0Mn、0.01–3.0Sn、0.1–3.0Si、0.01–0.4N、任选地最多7.0Mo、任选地最多7.0Cu、任选地最多3.0Nb、任选地最多6.0V、余量的铁和最多0.5的不可避免的杂质。
8、含氮的低镍烧结不锈钢
        [简介]: 本套技术涉及含氮均匀的阀金属粉末及其制造方法,阀金属坯块和阀金属烧结体以及电解电容器的阳极。本套技术提供了一种含氮均匀的阀金属粉末,其特征在于,该粉末的各粒子间氮含量差别在20%以下。本套技术还提供一种制造所述含氮均...
9、含氮均匀的阀金属粉末及其制造方法阀金属坯块和阀金属烧结体以及电解电容器的阳极
        [简介]: 一种V2O5一次烧成钒氮合金高温氮气氛烧结窑,窑炉体依次由低温段、升温段、高温段、降温段组成;升温段的两侧外墙体之间的窑腔有底衬而其两侧分别为加热室,窑腔顶部为设有排气口的顶衬,导轨装在所述底衬上,位于加热室内侧的...
10、五氧化二钒一次烧成钒氮合金高温氮气氛烧结窑
        [简介]: 本套技术提供一种氮化硅烧结体,其特征在于:在对氮化硅烧结体进行XRD分析时,当将在对应于六方晶系α-SiAlON结晶的29.6۪.3°和31.0۪.3°处检测出的最强峰值强度设定为I<>29.6°<>、I<>31.0°<>、另一方面将在对应...
11、氮化硅烧结体以及使用该氮化硅烧结体的滑动构件
        [简介]: 本套技术涉及包含由含氮基质粘结的颗粒材料的烧结陶瓷产品。根据本套技术,在产品的表面层中存在至少一种选自钙和硼的防尘剂,表面层中防尘剂总体的质量比率高于在该层下测得的相应比率。有利地,该产品在其表面具有降低的未粘...
12、表面性质改进的具有含氮基质的烧结陶瓷产品
        [简介]: 一种烧结稀土铁氮永磁材料制备方法,其特征在于工艺步骤如下:首先将自制或市售的任意一种稀土铁氮永磁材料事先压制成初坯装入电场活化压力辅助烧结设备的两冲头之间并夹紧,在高真空或同填保护气氛后,在压力为0-110MPa,...
13、烧结稀土铁氮永磁体的制备方法
        [简介]: 软磁铁氧体烧结氮窑推板,重量百分比为%:电熔莫来石0.5-3mm:40-45,0.06-0.5mm:5-8,<0.04mm:18-22,板状刚玉0.5-3mm:8-12,电熔白刚玉0.06-0.5mm:1-3,α氧化铝<0.045mm:10-14,<4μm:4-6,二氧二硅微粉2-4,外加有硅铝凝胶:8...
14、软磁铁氧体烧结氮窑推板
        [简介]: 本套技术的目的是提供一种cBN烧结体,并提供一种cBN烧结体工具,该cBN烧结体即使在加工具有难以加工的性质的离心铸铁时也具有优异的耐磨性和耐断裂性。本套技术的cBN烧结体包含20体积%以上且65体积%以下的cBN;作为结合剂的Al...
15、立方氮化硼烧结体和立方氮化硼烧结体工具
        [简介]: 本套技术的目的是获得一种立方氮化硼的含量高的立方氮化硼烧结体,其中,获得了优异的耐崩裂性和耐磨性。本套技术的立方氮化硼烧结体是包含立方氮化硼和粘结相的立方氮化硼烧结体,其中,所述立方氮化硼的含量为大于或等于82体...
16、立方氮化硼烧结体和立方氮化硼烧结体工具
        [简介]: 本公开涉及具有高cBN含量并且可通过放电机加工EDM切割的立方氮化硼cBN切割元件。根据一个实施方案的切割元件包括自烧结的多晶立方氮化硼PCBN复合片该复合片具有第一立方氮化硼cBN颗粒相和含有钛化合物的陶瓷粘...
17、自烧结的多晶立方氮化硼(PCBN)切割元件和形成自烧结PCBN切割元件的方法
        [简介]: 本套技术提供耐磨耗性优异的立方晶氮化硼烧结体。所述立方晶氮化硼烧结体的特征在于,其构成为:约30~约70体积%的立方晶氮化硼、由选自Ti、Al、Zr、Y、Ce、Mg、Ca的氧化物、碳化物、氮化物、硼化物和它们的相互固溶体中的至少1种形成...
18、立方晶氮化硼烧结体和被覆立方晶氮化硼烧结体以及它们的制造方法
        [简介]: 提供一种固体电解电容器,其比表面积大,而且,能够高生产性得到金属内均匀含有适量氮的含氮金属粉末,高容量,漏电电流小,具有优良的长期可靠性。该含氮金属粉末的含氮量W“ppm”和用BET法测定的比表面积S“m2g”的比WS为500...
19、含氮金属粉末及其制造方法和采用该粉末的多孔质烧结体及固体电解电容器
        [简介]: 提供一种固体电解电容器,其比表面积大,而且,能够高生产性得到金属内均匀含有适量氮的含氮金属粉末,高容量,漏电电流小,具有优良的长期可靠性。该含氮金属粉末的含氮量W“ppm”和用BET法测定的比表面积S“m2g”的比WS为500...
20、含氮金属粉末及其制造方法和采用该粉末的多孔质烧结体及固体电解电容器
        [简介]: 本套技术主要内容为一种利用双推板窑生产钒氮合金的氮化烧结段装置,包括由外保温层与内保温层构成的矩形结构炉体,内保温层内腔设耐火层,耐火层内腔两侧壁为窑壁层,顶部为炉窑拱梁,底部为炉窑底层;炉窑底层上方设炉窑轨道...
21、一种利用一步法双推板窑生产钒氮合金的氮化烧结段装置
        [简介]: 本套技术主要内容为一种添加三元复合烧结剂制备高导热氮化铝陶瓷基片的方法,其创新点在于:包括如下步骤:1)配料:将氮化*末和CaO-AL<>2<>O<>3<>-Y<>2<>O<>3<>三元复合烧结剂混合;2)球磨:向粉体...
22、添加三元复合烧结剂制备高导热氮化铝陶瓷基片的?¹法
        [简介]: 本套技术提供一种耐龟裂性优异的立方晶氮化硼基超高压烧结材料制表面包覆切削工具。本套技术的表面包覆切削工具,其包覆有由(Ti<>1-X<>Al<>X<>)N(其中,以原子比计0.30≤X≤0.75)构成的硬质包覆层,其中,前刀面及...
23、立方晶氮化硼基超高压烧结材料制表面包覆切削工具
        [简介]: 本套技术提供了一种正型感光聚硅氮烷组合物,其包含:一种改性的聚硅倍半氮烷,其数均分子量为100-100000,并且包含由下式表示的基本组成单元:-[SiR6NR71.5]-和由下式表示的其它组成单元:-[SiR62NR7]-和或-[SiR63NR70...
24、感光性聚硅氮烷组合物、采用该组合物形成图案的方法及烧结其涂层膜的方法
        [简介]: 本套技术提供一种立方晶氮化硼超高压烧结材料制刀片,其为耐磨性及耐缺损性优异且防止了精加工面粗糙度下降的立方晶氮化硼基超高压烧结体刀片。切削刃由立方晶氮化硼基超高压烧结体构成的立方晶氮化硼基超高压烧结体刀片中...
25、立方晶氮化硼超高压烧结材料制刀片
        [简介]: 本套技术提供一种氮化硅烧结体,其特征在于,包含氮化硅晶粒和晶界相,在拍摄该氮化硅烧结体的任意截面时,每100μm𴠼μm单位面积晶界相的面积比为15~35%。另外,所述每100μm𴠼μm单位面积的晶界相的面积比优选为15~25%。另外...
26、氮化硅烧结体及使用其的耐磨件
        [简介]: 一种立方氮化硼烧结体,包含立方氮化硼、粘合剂和催化金属元素,其中,立方氮化硼的含量为50体积%至85体积%,催化剂的含量为0.5质量%至5质量%。当利用扫描透射电子显微镜观察立方氮化硼烧结体的结构中的8μm࡮μm大小的区域时...
27、立方氮化硼烧结体及其制造方法
        [简介]: 本套技术提供一种导热率高的氮化硅质烧结体及加热装置以及吸附装置。本套技术的氮化硅质烧结体具有氮化硅的结晶、MgRE<>4<>Si<>3<>O<>13<>的结晶RE为稀土元素、和REMgSi<>2<>O<>5<>N的...
28、氮化硅质烧结体及加热装置以及吸附装置
        [简介]: 本套技术提供一种将韧性优异的cBN基超高压烧结体作为工具基体的耐缺损性优异的切削工具及表面包覆切削工具。本套技术的切削工具及表面包覆切削工具将含有cBN颗粒、结合相、TiB<>2<>相及WB相的cBN基超高压烧结体作为工...
29、立方晶氮化硼基超高压烧结体切削工具及表面包覆切削工具
        [简介]: 本套技术的目的是提供一种具有高的机械强度和传热系数的氮化硅烧结体和使用其的电路基板。提供一种氮化硅粉末的制造方法,其特征在于,一边通过连续烧结炉使在将比表面积设为RSm<sup>2<sup>g、含氧比例设为RO质量%时的...
30、氮化硅粉末的制造方法和氮化硅粉末以及氮化硅烧结体和使用其的电路基板
        [简介]: 本套技术涉及陶瓷制备技术领域,具体主要内容为一种以氮化硅为原料制备气压烧结结构件陶瓷的方法,它包括混料、压制、冷等静压、烧结以及后加工的步骤,陶瓷原料以重量百分比计,包括如下组分:Si3N4:80-90%,Y2O3:6-14%,α相Al2O3:1-...
31、一种以氮化硅为原料制备气压烧结结构件陶瓷的方法
        [简介]: 本套技术提供一种对碱成分的耐腐蚀性及导热率高的氮化硅质烧结体及导热构件。一种氮化硅质烧结体,其具有氮化硅结晶、和包含钠氧化物及钾氧化物的至少任意一种的晶界相,前述钠氧化物及前述钾氧化物的含量在总质量中以分别换...
32、氮化硅质烧结体及导热构件
        [简介]: 本套技术涉及一种钒氮合金烧结隧道窑的自动加料机,其特征在于:它包括机架(1),所述机架(1)上固定有加料斗(2),所述加料斗(2)的中部设有称重器(3),所述加料斗(2)底部出料口(4)的上方设有阀门(5),所述称重器(3)和阀门(5...
33、钒氮合金烧结隧道窑的自动加料机
        [简介]: 本套技术涉及一种钒氮合金烧结隧道窑的加料设备,其特征在于:它包括机架(1),所述机架(1)的顶部设有加料口(2),机架(1)的侧面设有加料斗(3),所述加料口(2)的底部与加料斗(3)的顶部相连通,并且加料口(2)和进料斗(3)之间...
34、钒氮合金烧结隧道窑的加料设备
        [简介]: 提供一种即使在高硬度钢的断续切削加工中也发挥优异的耐崩刀性和耐磨性且在长期使用中发挥优异的切削性能的cBN工具。其通过以下方式解决上述课题:在cBN烧结体制切削工具中,将作为硬质相成分至少含有cBN粒子的cBN烧结体...
35、立方晶氮化硼基烧结体制切削工具
        [简介]: 一种立方氮化硼烧结体,其原材料包括氧化铝、立方氮化硼、Ti粉、Al粉和Si粉,氧化铝:立方氮化硼的质量比为1:0.3~9,按氧化铝和立方氮化硼总质量的0.1%~50%添加Ti粉、Al粉、Si粉中的一种或者几种;其制备方法是将上述原料放入钢...
36、一种立方氮化硼烧结体及其制备方法
        [简介]: 本套技术是提供简便地制造高导热性及对树脂等充填性优异、平均粒径10~200μm、可用于散热性的树脂或散热膏、接着剂、涂料等的散热材料用填充物的氮化铝烧结颗粒的方法。本套技术的氮化铝烧结颗粒的制造方法,其包含:一还原氮化步...
37、氮化铝烧结颗粒的制造方法
        [简介]: 本套技术的氮化硅烧结体具有实质上无取向的晶体,热传导系数为100WmK以上,而且按照JIS R1601测定的常温三点弯曲强度为500MPa以上。该烧结体可以通过具备以下工序的方法来合适地制造:将含有氮化硅粉末的原料粉末在1400~17...
38、氮化硅烧结体及其制造方法
        [简介]: 本套技术主要内容为一种氮气保护烧结窑,包括高温区和预烘干区,所述高温区与预烘干区连接,所述预烘干区的侧下部安装有加热电热丝,所述高温区顶部安装有热气回收管道并连通到预烘干区的顶部。本套技术结构简单,操作方便,通过热气...
39、一种氮气保护烧结窑
        [简介]: 本套技术主要内容为一种氮气保护烧结窑,包括高温区和预烘干区,所述高温区与预烘干区连接,所述预烘干区的侧下部安装有加热电热丝,所述高温区顶部安装有热气回收管道并连通到预烘干区的顶部。本套技术结构简单,操作方便,...
40、一种氮气保护烧结窑
        [简介]: 一种用于制造切削工具的烧结复合片,所述烧结复合片包含约10体积%到约90体积%立方氮化硼和如下的粘结相,所述粘结相包含约0.1体积%到约10体积%石墨烯。一种用于烧结复合片的方法,所述方法包括:混合具有约10体积%到约90体...
41、烧结的立方氮化硼切削工具
        [简介]: 本套技术提供一种在高硬度钢的断续切削加工中发挥优异的耐崩刀性、耐缺损性的立方晶氮化硼基烧结材料制切削工具。在本套技术的立方晶氮化硼基烧结材料制切削工具中,立方晶氮化硼粒子的平均粒径为0.5~8μm。所述立方晶氮化硼粒...
42、立方晶氮化硼基烧结材料制切削工具
        [简介]: 本套技术提供氮化硅烧结体,实施方式的氮化硅烧结体含有:铝,以氧化物换算量计为2~10质量%的范围;R元素,为选自稀土元素中的至少一种,以氧化物换算量计为1~5质量%的范围;M元素,为选自IVA族元素、VA族元素和VIA族元素中的至少...
43、氮化硅烧结体及其制造方法、及使用其的耐磨部件和轴承
        [简介]: 一种节能环保型窑体,包括保温耐火层、煅烧室、石墨坩埚、水平加热室与密封盒,所述煅烧室的内外分别设置有石墨坩埚与保温耐火层,石墨坩埚的上下两方分别设置有上、下水平加热室,上、下水平加热室内水平设置有对应的上、下水平...
44、一种节能环保型窑体及其应用于的钒氮合金高温烧结窑
        [简介]: 一种节能环保型窑体,包括保温耐火层、煅烧室、石墨坩埚、水平加热室与密封盒,所述煅烧室的内外分别设置有石墨坩埚与保温耐火层,石墨坩埚的上下两方分别设置有上、下水平加热室,上、下水平加热室内水平设置有对应的上、下水平...
45、一种节能环保型窑体及其应用于的钒氮合金高温烧结窑
        [简介]: 本套技术涉及一种带接料装置的钒氮合金烧结隧道窑,其特征在于:它包括输送轨道(1),所述输送轨道(1)的顶部放置有一排烧结匣钵(2),所述输送轨道(1)的底部固定有接料槽(3),该接料槽(3)斜向设置并呈“V”字形,其顶部的一端...
46、带接料装置的钒氮合金烧结隧道窑
        [简介]: 本套技术提供了一种在低压条件下从hBN合成cBN的低压合成方法及利用cBN原料粉末的cBN烧结体的制造方法。使用合金粉末或混合粉末作为金属催化剂在低压4GPa以上且1200~1700℃下从hBN合成cBN,并且,以cBN为原料粉末,使原料粉...
47、立方晶氮化硼的合成方法及立方晶氮化硼烧结体的制法
        [简介]: 本套技术涉及一种立方氮化硼烧结体工具,其中立方氮化硼烧结体(2)通过接合层(3)而接合至工具基材(4),该立方氮化硼烧结体工具(1)具有以下特征。立方氮化硼烧结体(2)含有大于或等于30体积%且小于或等于95体积%的立方氮化硼颗...
48、立方氮化硼烧结体工具
        [简介]: 本套技术提供不使用特殊装置的、高密度且低氧量的氮化镓烧结体或氮化镓成形体。根据第一实施方式,可以获得一种氮化镓烧结体,其特征在于,密度为2.5gcm3以上且低于5.0gcm3,基于X射线衍射测定的氧化镓的002面的峰相对于氮...
49、氮化镓烧结体或氮化镓成形物以及它们的制造方法
        [简介]: 本套技术属于材料科学领域,特别涉及一种块体氮化铁-铝烧结材料及其制备方法。本套技术的氮化铁-铝烧结材料按质量百分数,由24.3~98.9%的氮化铁,1.1~75.7%的铝或铝合金组成,其相对密度≥99.5%。本套技术的氮化铁-铝烧结材料的制备...
50、一种块体氮化铁-铝烧结材料及其制备方法
        [简介]: 本套技术涉及硬材料烧结紧密件,它以无镍-和无钴-含氮钢作为硬相的粘结剂。本套技术还涉及生产所述硬材料烧结紧密件的方法,它包括粉末冶金法,特别是粉末注塑,还涉及用于按粉末注塑生产所述硬材料烧结紧密件的粉末注塑材料。
51、一种应用于金属复合材料生产的氮气保护烧结装置
52、一种应用于金属复合材料生产的氮气保护烧结装置
53、网带式氮气保护烧结生产线
54、一种烧结脱硝系统及其脱除氮氧化物的方法
55、用于烧结钒氮合金的氮气换热系统
56、表面包覆立方晶氮化硼基超高压烧结材料制切削工具
57、立方氮化硼烧结体工具
58、安全性高的钒氮合金烧结隧道窑
59、钒氮合金的烧结匣钵
60、钒氮合金的烧结隧道窑
61、立方氮化硼烧结体工具
62、提高烧结机烟气循环氮氧化合物减排效率的低碳方法
63、烧结机高氮氧化合物烟气循环脱硝设备
64、氮化烧结钢
65、一种气压烧结氮化硅陶瓷的方法
66、一种部分富氧燃烧结合氮氧分离的二氧化碳捕捉装置
67、高韧性立方晶氮化硼基超高压烧结材料和切削工具
68、立方晶氮化硼烧结体的制造方法
69、等离子放电烧结聚晶立方氮化硼烧结体的方法
70、表面包覆立方晶氮化硼基超高压烧结材料制切削工具
71、由立方氮化硼烧结体制成的工具
72、用于烧结钒氮合金的氮气换热系统
73、用于烧结混合料粒度测定的液氮冷却装置
74、一种立方氮化硼碳化钛复合烧结刀具材料及其制备方法
75、低能耗烧结烟气氮氧化物减排系统及其方法
76、钒氮合金烧结装置
77、一种铁基烧结材料的离子氮碳共渗处理方法
78、氮化铝烧结体、其制造方法和使用其的静电卡盘
79、一种氮化硅烧结体添加剂
80、一种氮化烧结钛酸铝-氮化硅复合材料及其制备方法
81、立方晶氮化硼烧结体工具
82、具有氮化硅粘合剂的基于碳化硅的烧结耐火材料
83、氮化铝烧结坯、金属化基片、加热器、夹具以及制造氮化铝烧结坯的方法
84、氮化硅烧结体及使用其的滑动部件
85、氮化铝烧结体及其制造方法
86、由高熔点金属合金、高熔点金属硅化物、高熔点金属碳化物、高熔点金属氮化物或高熔点金属硼化物这些难烧结物质构成的靶及其制造方法以及该溅射靶-背衬板组件及其制造方法
87、包含由氮化铝烧结体构成的部件和高熔点金属部件的接合体的制造方法
88、氮化铝烧结体的接合方法及氮化铝接合体
89、一种脱除烧结烟气中氮氧化物的方法
90、由表面涂覆的立方氮化硼基超高压烧结材料制成的切削工具
91、氮化铝烧结体的制作方法
92、带表面涂层的立方氮化硼基超高压烧结材料制切削工具
93、氮化硅陶瓷发热体的微波炉烧结制备方法及专用设备
94、氮化铝烧结体
95、氮化铝烧结体、浆料、生坯及脱脂体
96、一种原位增韧氮化硅基陶瓷及其超快速烧结方法
97、氧化铝氮化钛类烧结体及其制造方法、磁头用基板、超声波马达、动压力轴承
98、基于碳化硅与氮化硅粘合剂的烧结耐火砖
99、立方氮化硼烧结材料以及利用其的切削工具
100、具有高导热性的氮化硅烧结体及氮化硅结构部件
101、氮化物烧结体及其制造方法
102、氮化物烧结体及其制造方法
103、立方氮化硼、制造立方氮化硼的方法、含有立方氮化硼的砂轮、和烧结立方氮化硼压制体
104、立方氮化硼、制造立方氮化硼的方法、含有立方氮化硼的砂轮、和烧结立方氮化硼压制体
105、表面被覆立方晶氮化硼烧结体工具及其制造方法
106、表面被覆立方晶氮化硼烧结体工具及其制造方法
107、立方晶型氮化硼烧结体
108、高强度高热传导性的立方晶氮化硼烧结体
109、整体多晶立方氮化硼超高压烧结密实体刀具及其制造方法
110、高热导率氮化铝烧结体
111、用微波技术快速烧结氮化硅结合碳化硅耐火材料的方法
112、氮化硅质烧结体及其制造方法和使用其的耐熔融金属用构件、耐磨损用构件
113、氮化铝烧结体
114、立方晶氮化硼基超高压烧结材料制切削刀片
115、烧结的多晶氮化镓
116、导电性氮化硅复合烧结体及其制备方法
117、氮化硅基复合烧结体及其生产方法
118、立方氮化硼烧结体及切削工具
119、氮化硅粉、其烧结体、基板、及由此的电路板和热电元件模块
120、氮化硅用卧式真空烧结炉
121、表面涂覆的氮化硼烧结密实体的刀具
122、表面涂覆的氮化硼烧结密实体刀具
123、采用共烧结法制备石英陶瓷坩埚高结合强度的氮化硅涂层
124、一种凝胶注模成型、无压烧结制备氮化硅人工陶瓷关节的方法
125、一种反应烧结氮化硅-氮化硼复相陶瓷的快速氮化制备方法
126、一种微波烧结氮化物陶瓷材料的方法
127、一种采用反应烧结工艺制备氮化硅-碳化硅复合陶瓷材料的方法
128、一种氮化铝陶瓷基板烧结工艺
129、一种实现过渡金属氮化物陶瓷低温烧结的方法
130、一种原位合成含烧结助剂的复合氮化*体的制备方法
131、一种透明氮化铝陶瓷的超高压低温烧结制备方法
132、氮化铝-氧化锆反应烧结制备ZrN-Al<>2<>O<>3<>-ZrO<>2<>复相材料的方法
133、一种微波烧结制备中、低炭氮化锰铁的方法
134、一种反应烧结碳碳-碳化硅-氮化硼复合摩擦材料及其制备方法
135、一种改性烧结法赤泥去除污水中氮磷的方法
136、含碳的氮化铝烧结体用于半导体制造检测设备的基材
137、含碳的氮化铝烧结体,用于半导体制造检测设备的基材
138、含碳的氮化铝烧结体以及用于半导体制造检测设备的陶瓷基材
139、立方氮化硼烧结体
140、氮化铝烧结体及其制备方法
141、氮化铝烧结体的制备方法
142、常压低温烧结β-氮化硅陶瓷的方法
143、一种晶体硅切割废料氮化反应烧结碳化硅的方法
144、一种与分级燃烧结合的SNCR氮氧化物控制节能装置
145、添加氧化镁及稀土氧化物的烧结氮化硅陶瓷
146、无压烧结钐镨混合稳定氮化硅陶瓷的方法
147、YT15硬质合金渗氮烧结工艺
148、软磁铁氧体氮气窑阶梯式平衡气氛烧结工艺
149、一种高性能氮化铝陶瓷的低温烧结方法
150、一种钒氮合金生产专用高温高真空烧结炉
151、一种高硬度半透明氮化硅陶瓷的低温烧结方法

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