摻雜鎢絲的百年發展史Ⅲ—硬質金屬的發明
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- 發佈於:2022-07-13, 週三 20:24
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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。
摻雜鎢絲的百年發展史Ⅱ—柯立芝工藝
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- 發佈於:2022-07-13, 週三 20:22
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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。
摻雜鎢絲的百年發展史Ⅰ— 早期的冶金學試驗
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- 發佈於:2022-07-13, 週三 20:18
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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。
含稀土氧化物鉬粉的製備方法
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- 發佈於:2022-07-12, 週二 20:02
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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。
球形鉬粉的新製造方法
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- 發佈於:2022-07-10, 週日 15:44
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目前,生産球形鉬粉的方法主要有電解法、水/氣霧化法、霧化造粒法等。其中,電解法製備的粉末形貌呈樹枝狀,粉末顆粒中存在較大的內應力,流動性較差,不適合直接用于增材製造;水/氣霧化法制得的金屬粉末球化率與球形度都相對較低,一般也不直接用于增材製造;霧化造粒法制得的粉末呈疏鬆多孔結構,緻密度與松裝密度低,不適直接用于增材製造。