摻雜鎢絲的百年發展史Ⅳ—摻雜鎢絲的科學背景及展望

摻雜鎢絲的斷裂形態圖片

摻雜鎢絲的科學背景

對氧化鎢粉末進行系統的有目的性摻雜已經在1922年獲得專利。然而,在1964年之後人們才理解對摻雜元素鉀及其在抗蠕變再結晶交錯微結構的形成和穩定中的作用,當時可以用新的工具掃描和透射電子顯微鏡以及新的表面分析儀器,特別是奧格電子光譜儀(Auger-Electron-Spectrometry, AES)對納米大小的聚集物進行現代微結構和化學分析。

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摻雜鎢絲的百年發展史Ⅲ—硬質金屬的發明

鎢綫圈圖片

硬質金屬的發明

摻雜鎢絲發展歷史年表中的下一個重要里程碑是1923年,它標志著德國柏林歐司朗(OSRAM)研究小組的首席工程師K.Schröter通過混合、壓制和液相燒結將碳化鎢(WC)和鈷粉相結合的方法製成的硬質合金或硬金屬。

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摻雜鎢絲的百年發展史Ⅰ— 早期的冶金學試驗

Auer燃氣壁爐燈圖片

從歷史的角度來看,威廉.柯立芝(William D.Coolidge)在1909年開發的“使鎢具有延展性”的PM加工步驟和工具,標志著鎢燈絲在照明工業中的使用取得了突破性進展,幷開始了現代粉末冶金的工業時代。

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摻雜鎢絲的百年發展史Ⅱ—柯立芝工藝

加利福尼亞州利弗莫爾的消防局大樓和老式的第一台柯立芝燈圖片

柯立芝工藝

威廉-D-柯立芝(1873-1975),圖8,于1905年9月在GE的研究實驗室開始他的職業生涯。有趣的是,柯立芝的第一個任務是調查德國鉭燈的燈絲在交流電下運行時迅速斷裂的原因,很大可能性是由于燈的空腔技術的限制,以及燈泡的殘留氣體。

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含稀土氧化物鉬粉的製備方法

鉬粉圖片

與純鉬粉(Mo粉)相比,含有稀土氧化物的Mo粉擁有更高的綜合性能,所以生産的鉬製品也具有更好的質量,比如摻雜稀土的鉬絲不僅比純鉬絲具有更高的再結晶溫度和室溫强度,還具有更好的高溫抗下垂性能。但是,當前摻雜稀土Mo粉的生産方法存在較多的不足,比如第二相顆粒的尺度不易控制,難以獲得均勻分布的納米量級的第二相顆粒等,因此對鉬製品的强韌化效果有限,而且還會降低鉬製品的韌性,進而導致鉬産品在一些領域應用受到限制。

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