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金屬化工藝

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創(chuàng)建者:ACMT協(xié)會 創(chuàng)建時間:2023-10-11
金屬化工藝圖1

金屬化工藝的實例教程

△正在MX3DM1金屬AM系統(tǒng)上3D打印的WAAM卡箍。照片來自MX3D。 銜接傳統(tǒng)加工和增材制造 為了解決這些問題,混合型WAAM卡箍結(jié)合了傳統(tǒng)減材加工方法和增材制造。該部件部分是用MX3D M1金屬AM 3D打印機制造的,其中一些較簡單的部分是用數(shù)控機床加工的,以保證精度。 WAAM夾具重87公斤(其中30公斤是3D打印的),制造時間為45小時,材料沉積率為2.1公斤/小時。項目合作伙伴選擇了ASMEIIA SA-516-70作為基礎(chǔ)材料,這是一種常用于石油化工領(lǐng)域的鋼材。通過BWI進行材料測試,勞埃德船級社對工藝進行鑒定,TiaT監(jiān)督零件的非破壞性測試,聯(lián)合體能夠?qū)AAM卡箍的質(zhì)量水準(zhǔn)進行高水平的保證。 最后,Team Industrial Services通過壓力測試對完工部件進行了驗證,確認(rèn)WAAM卡箍能夠承受60巴的最大測試壓力而不會出現(xiàn)疲勞或斷裂。 通過采用混合型WAAM方法,合作伙伴利用數(shù)控加工的尺寸精度和3D打印的幾何自由度,同時省去了后處理步驟,并且由于WAAM的高沉積率而大大縮短了交貨時間。此外,材料浪費也被控制在最低限度,這對制造成本和環(huán)境都是有益的。 BWI的總經(jīng)理Fleur Maas總結(jié)道:"WAAM生產(chǎn)的部件可以為定制構(gòu)件的生產(chǎn)提供真正的優(yōu)勢,例如在管道或石油化工行業(yè)。這些(大型)部件的替代生產(chǎn)方法往往成本較高,而且不一定能快速交付部件。“ △MX3DM1金屬AM系統(tǒng)。照片來自MX3D。 這當(dāng)然不是增材制造第一次被用于石油化工應(yīng)用。今年早些時候,石油和天然氣公司瓦盧瑞克通過設(shè)計和3D打印一個對安全至關(guān)重要的水襯套部件,在海上設(shè)備制造方面取得了新的突破。
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文章 信息 金屬氧化物在OX-ZEO催化劑中催化COx加氫制低碳烯烴研究進展 張鵬,孟凡會,楊貴楠,李忠 太原理工大學(xué)省部共建煤基能源清潔高效利用國家重點實驗室, 山西 太原 030024 ● 引用本文:張鵬, 孟凡會, 楊貴楠, 等. 金屬氧化物在OX-ZEO催化劑中催化COx加氫制低碳烯烴研究進展[J]. 化工進展, 2022, 41(8): 4159-4172. ● DOI:10.16085/j.issn.1000-6613.2022-0422 文章摘要 金屬氧化物-分子篩(OX-ZEO)雙功能催化劑可實現(xiàn)COx加氫制低碳烯烴的高選擇性轉(zhuǎn)化。本文概述了OX-ZEO催化COx加氫制低碳烯烴反應(yīng)中金屬氧化物的研究進展,通過對COx加氫制甲醇/乙烯反應(yīng)熱力學(xué)分析指出了“接力催化”的優(yōu)勢,重點討論了金屬氧化物的種類和組成、制備方法及金屬氧化物和分子篩的“親密度”對催化性能的影響,探討了催化反應(yīng)機理、氧空位的作用及抑制副反應(yīng)的策略。分析了OX-ZEO催化反應(yīng)面臨的問題和挑戰(zhàn),展望了OX-ZEO催化體系的發(fā)展趨勢,認(rèn)為通過元素?fù)诫s、助劑修飾、優(yōu)化制備條件等可提高金屬氧化物的氧空位含量,進而可提高催化活性,也可通過對金屬氧化物進行表面疏水改性抑制副產(chǎn)物CO2,提高C原子利用率。 以乙烯、丙烯為代表的低碳烯烴(~)是最重要的基礎(chǔ)有機化工原料之一,在現(xiàn)代有機化工中占有舉足輕重的地位,傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝主要以石油路線為主。在“雙碳”背景下,結(jié)合我國“富煤、貧油”的能源現(xiàn)狀,發(fā)展煤基合成氣或利用溫室氣體CO2等非石油資源加氫直接轉(zhuǎn)化制低碳烯烴可實現(xiàn)煤基清潔能源高效利用,降低碳排放量,緩解能源危機。
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它不僅能提高電子產(chǎn)品外觀部件的設(shè)計水平,同時也不像金屬等傳統(tǒng)材料那樣成本高昂。此款ULTEM材料在通過使用PVD的二次裝飾工藝后,可以實現(xiàn)奪人眼球的美學(xué)效果,同時客戶也能受益于熱塑性塑料在設(shè)計和制造方面的諸多優(yōu)勢?!?借助PVD工藝實現(xiàn)多彩的金屬化 SABIC的ULTEM DT1820EV樹脂非常適用于濺射PVD金屬化工藝。在濺射過程中,該材料憑借高耐熱性和良好的PVD層結(jié)合力,能夠有效提高產(chǎn)率。此外,其高硬度和低熱膨脹系數(shù)(CTE)有助于避免PVD層的開裂問題。使用ULTEM DT1820EV樹脂進行PVD加工可以打造出與金屬相媲美的多彩、高光澤的表面,同時降低整體生產(chǎn)成本。 此外,PVD的工藝流程比不導(dǎo)電真空金屬化(NCVM)更簡單,后者通常用于玻纖填充的聚碳酸酯(PC)樹脂部件的表面裝飾。例如,和NCVM相比,PVD工藝可以省去三道噴涂步驟。而使用NCVM工藝的部件易產(chǎn)生積油和肥邊,不利于實現(xiàn)高質(zhì)量的金屬化效果。 圖1:使用ULTEM DT1820EV樹脂進行PVD加工能以高性價比打造出炫目金屬化效果,提升消費電子產(chǎn)品設(shè)計感 在智能手機攝像頭裝飾圈的應(yīng)用上,客戶在使用ULTEM DT1820EV樹脂進行PVD金屬化之后,認(rèn)為其仿金屬外觀效果比玻纖填充PC結(jié)合NCVM工藝更為出色。 SABIC ULTEM樹脂和添加劑業(yè)務(wù)研發(fā)人員季薇蕓表示:「基于ULTEM樹脂40多年的成功應(yīng)用,SABIC又開發(fā)出一款創(chuàng)新材料解決方案,完美結(jié)合了美觀度和實用性。我們的新牌號與PVD工藝兼容,為消費電子產(chǎn)品設(shè)計帶來了仿金屬效果的全新可能。然而,我們并未止步于外觀。這一新牌號在一系列關(guān)鍵性能指針上也能滿足客戶的要求,包括抗紫外線和耐化學(xué)性。
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同時,它可以防止末端羥基與鋰金屬之間的副反應(yīng),有利于電化學(xué)穩(wěn)定性。這種巧妙的策略有望制造出性能先進、安全性高的LMB,與當(dāng)前的電池生產(chǎn)兼容。 該工作得到了國家自然科學(xué)基金(No.51873011),國家重點研發(fā)計劃(2020YFC1910200)和上海市青年科技英才揚帆計劃的支持和資助(21YF1430100)。 文獻鏈接:Self-Enhancing Gel Polymer Electrolyte by In Situ Construction for Enabling Safe Lithium Metal Battery.(Adv. Sci. 2021,DOI: 10.1002/advs.202103663) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202103663 本文由北京化工大學(xué)先進復(fù)合材料研究中心提供,特此感謝!
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氧化鋁(Al2O3)、氮化鋁(AlN)、氮化硅(Si3N4)等陶瓷基板具有高導(dǎo)熱、強度高、絕緣性好、化學(xué)穩(wěn)定性好等優(yōu)點,已經(jīng)成為解決功率器件散熱的核心材料,如何攻克高端陶瓷原料開發(fā)及基板金屬化工藝成為行業(yè)發(fā)展的重點。 本次“iTherM Conf 2023”特設(shè)置“陶瓷基板材料與技術(shù)論壇”,以粉體以及基板制備技術(shù)、陶瓷基板金屬化工藝、IGBT、新能源功率模塊、LED封裝用陶瓷基板等為話題,分享近年陶瓷基板創(chuàng)新性的粉體材料和金屬化技術(shù)成果,探討陶瓷基板領(lǐng)域未來技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵,精彩呈現(xiàn)陶瓷基板在功率器件、高溫器件和三維封裝等領(lǐng)域的技術(shù)需求和應(yīng)用進展,搭建導(dǎo)熱陶瓷基板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈交流平臺,匯聚行業(yè)力量共同助力領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展。 議題設(shè)置 議題1:粉體以及基板制備技術(shù) 議題2:陶瓷基板金屬化工藝 議題3:IGBT、新能源功率模塊、LED封裝用陶瓷基板 議題4:Si3N4陶瓷基板與金屬化 議題5:陶瓷基板的市場、政策與發(fā)展趨勢 如果對活動感興趣,歡迎私信咨詢~ END ★ 平臺聲明 部分素材源自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有。分享目的僅為行業(yè)信息傳遞與交流,不代表本公眾號立場和證實其真實性與否。如有不適,請聯(lián)系我們及時處理。歡迎參與投稿分享!
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金屬化工藝圖2

金屬化工藝的最新內(nèi)容

借助PVD工藝實現(xiàn)多彩的金屬化 SABIC的ULTEM DT1820EV樹脂非常適用于濺射PVD金屬化工藝。在濺射過程中,該材料憑借高耐熱性和良好的PVD層結(jié)合力,能夠有效提高產(chǎn)率。此外,其高硬度和低熱膨脹系數(shù)(CTE)有助于避免PVD層的開裂問題。使用ULTEM DT1820EV樹脂進行PVD加工可以打造出與金屬相媲美的多彩、高光澤的表面,同時降低整體生產(chǎn)成本。
本次“iTherM Conf 2023”特設(shè)置“陶瓷基板材料與技術(shù)論壇”,以粉體以及基板制備技術(shù)、陶瓷基板金屬化工藝、IGBT、新能源功率模塊、LED封裝用陶瓷基板等為話題,分享近年陶瓷基板創(chuàng)新性的粉體材料和金屬化技術(shù)成果,探討陶瓷基板領(lǐng)域未來技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵,精彩呈現(xiàn)陶瓷基板在功率器件、高溫器件和三維封裝等領(lǐng)域的技術(shù)需求和應(yīng)用進展,搭建導(dǎo)熱陶瓷基板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈交流平臺,匯聚行業(yè)力量共同助力領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展
本次“ iTherM Conf 2023”特設(shè)置“陶瓷基板材料與技術(shù)論壇”,以 陶瓷基板原材料、陶瓷基板金屬化工藝、IGBT、新能源功率模塊、LED封裝用陶瓷基板等為話題,分享近年陶瓷基板創(chuàng)新性的粉體材料和金屬化技術(shù)成果,探討陶瓷基板領(lǐng)域未來技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵,精彩呈現(xiàn)陶瓷基板在功率器件、高溫器件和三維封裝等領(lǐng)域的技術(shù)需求和應(yīng)用進展,搭建導(dǎo)熱陶瓷基板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈交流平臺,匯聚行業(yè)力量共同助力領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展
文章 信息 金屬氧化物在OX-ZEO催化劑中催化COx加氫制低碳烯烴研究進展 張鵬,孟凡會,楊貴楠,李忠 太原理工大學(xué)省部共建煤基能源清潔高效利用國家重點實驗室, 山西 太原 030024 ● 引用本文:張鵬, 孟凡會, 楊貴楠, 等. 金屬氧化物在OX-ZEO催化劑中催化COx加氫制低碳烯烴研究進展[J]. 化工進展, 2022
液體電解質(zhì)(LE)不僅存在泄露和可燃性問題,而且在鋰金屬電池(LMB)充放電過程中存在枝晶鋰的生成和過熱現(xiàn)象,造成可怕的安全隱患。而由功能性的聚合物骨架材料和液體電解質(zhì)構(gòu)成的凝膠聚合物電解質(zhì)(GPE)擁有高的離子電導(dǎo)率,高的鋰離子遷移數(shù),寬的電化學(xué)窗口和稀少的電解液泄露等優(yōu)勢,被廣泛深入地研究
導(dǎo)讀:管道卡箍是管道維修的一個關(guān)鍵部分,它常被用于密封化工、石油和天然氣領(lǐng)域的高壓泄漏當(dāng)中。所以,擁有良好密封特性和使用壽命的卡箍對于管道維修,尤其是涉及到高壓管道的化工能源等領(lǐng)域至關(guān)重要。 近日,南極熊了解到,金屬線弧增材制造(WAAM)技術(shù)的開發(fā)商MX3D公布了一款由3D打印制造的“WAAM管道卡箍",這套工業(yè)部件也是采用混合增減材制造的一個生產(chǎn)案例。