納米級鎢鈷複合粉末的製備方法
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- 分類:鎢專利技術
- 發佈於:2013-03-28, 週四 10:20
- 作者 Elva
- 點擊數:1519
本發明提供一種納米級鎢鈷混合粉末的製備方法。步驟如下:
1)配製一定濃度的偏鎢酸銨溶液,加入一定量的碳酸鈷粉末,加熱、攪拌,充分反應後,將所得複合鹽溶液冷卻、過濾;
2)乾燥鎢鈷複合鹽溶液,得到鎢鈷複合鹽粉末;
3)加熱鎢鈷複合鹽粉末並通入N2,使複合鹽粉末分解並脫去結晶水;
4)然後通入N2CH4混合氣體,炭化鎢鈷複合鹽,產品中的碳被游離CO2 、N2混合氣體脫除,進而獲得納米級鎢鈷複合粉末。
本發明所獲得的鎢鈷複合粉末中,WC晶粒均勻地分佈在Co基固溶體中,晶粒度為20~80nm,含WC量為92.2%,鎢鈷複合粉末的綜合性能優異,能夠滿足較高的工業生產要求。
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鎢銅或鎢銀複合材料的製備方法
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- 分類:鎢專利技術
- 發佈於:2013-03-28, 週四 10:10
- 作者 Elva
- 點擊數:1683
本發明提供一種鎢銅或鎢銀複合材料的製備方法。步驟如下:
1)選用直徑為10~500委靡μm鎢絲材,進行酸洗、清潔,按工況要求的尺寸,剪切鎢絲材;
2)將銅絲或銀絲緊密纏繞在鎢絲上,該銅絲或銀絲的直徑由鎢銅或鎢銀複合材料比例確定;
3)將繞制有銅絲或銀絲的鎢絲捆紮成棒狀,其週邊直徑為0.5~5cm;
4)將捆紮後的棒狀材料垂直放置在真空燒結爐中進行熔滲;將銅錠或銀錠放置在捆紮後的棒狀材料上方,熔滲溫度大於銅或銀的熔點溫度,保溫時間為0.25~2小時;
5)隨爐冷卻至室溫,取出後,即製成鎢銅或鎢銀複合陰極棒材;
6)將上述複合陰極棒材進行機械加工,即制得所需的複合材料元件。
用本方法制得的鎢銅、鎢銀複合材料具有很高的緻密度和導電率,而含氧量、含氮量及夾雜物都很低,特別適合作中、高壓電器等領域的陰極材料。
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超細碳化鎢粉末製備方法
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- 分類:鎢專利技術
- 發佈於:2013-03-27, 週三 12:01
- 作者 Elva
- 點擊數:1520
本發明提供一種超細碳化鎢粉末的製備方法,步驟如下:
1)將AMT(偏鎢酸胺)溶解於有機物溶液中,溶液濃度為30%~40%;溶液在離心 式噴霧乾燥機中進行噴霧乾燥,得到含有鎢的絡合物和游離有機物的混合粉末,粉末形狀為多孔疏鬆的空心球體;
2)將粉末在氣氛或真空中加熱,粉末發生還原/碳化反應,在1000℃時還原/碳化1小 時,得到碳化鎢粉末平均粒度為0.2微米,晶粒尺寸為60~80納米的超細碳化鎢粉末;
注:亦可將噴霧乾燥的粉末在H2/CH4中進行還原/碳化。
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納米鎢銅稀土複合粉的製備方法
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- 分類:鎢專利技術
- 發佈於:2013-03-27, 週三 12:12
- 作者 Elva
- 點擊數:1578
本發明提供一種納米鎢銅稀土複合粉的製備方法,特別是溶膠-噴霧乾燥-高溫瞬間分解技術製備納米鎢銅複合粉的方法。步驟如下:
1)選擇可溶性鎢鹽、可溶性銅鹽作為原料,將原料按品質比W:20%~80%,Cu:20%~80%,配製成濃度為20%~50%的溶液;
2)加入酸溶液以控制步驟2中溶液的pH值為3~5;
3)加入0.01wt%~0.5wt%的微量稀土合金化元素,攪拌均勻後得到較飽和溶液或近膠體;
4)將溶液或近膠體按已知手段進行噴霧乾燥,使溶劑快速蒸發,生產出近球形的前驅體粉末;
5)將前驅體粉末在高溫快速分解爐中煆燒,使前驅體粉末產生快速分解,得到鎢銅稀土氧化物複合粉;
6)將鎢銅稀土氧化物複合粉末在還原性氣氛中還原,得到納米鎢銅稀土複合粉。
本發明在原始溶液的混合工序中添加微量稀土合金化元素,可細化晶粒、提高粉體燒結後的緻密性,使用新型高溫瞬間分解技術抑制晶粒長大、降低能源消耗和銅損耗,提高鎢銅複合粉的均勻性。使用本發明製備納米鎢銅複合粉的特點是生產週期短,能耗和銅損耗小、產品的粒度、均勻性、緻密性和材料的綜合性能均得到提高。
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微粒碳化鎢粉末的製備方法
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- 分類:鎢專利技術
- 發佈於:2013-03-27, 週三 11:47
- 作者 Elva
- 點擊數:1661
本發明提供一種微粒碳化鎢粉末的製備方法。步驟如下:
1)向鎢酸銨水溶液中,以使上述鎢酸銨還原.碳化所需要的比例配合混合碳粉,製成漿體;
2)乾燥上述漿體,調整前體;
3)對上述前體,在非氧化性氣體氣氛中,施加加熱到進行還原碳化反應的溫度的還原/碳化處理,形成實質上不含氧化物的還原碳/化反應生成物;
4)在上述還原/碳化反應生成物中,以使上述還原/碳化反應生成物中的W2C和W成分碳化成WC的比例配合,混合碳粉;
5)對混合了上述碳粉的還原/碳化反應生成物,在氫氣氛中,施加加熱到進行碳化反應的溫度的碳化處理,制得碳化鎢粉末。
本發明的微粒碳化鎢粉末平均粒徑為0.8μm以下,不含超過1μm的粗粒粉末,而且金屬雜質少,含有規定量的氮和氧。
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