影响细颗粒紫色氧化钨的因素(1)

随着研究的发展,超细颗粒作为一种新材料,在现代工业和科技中的应用越来越广泛。紫色氧化钨(紫钨)具有特殊的特性和结构,因此在制备超细钨粉方面得到了许多的青睐。在制备超细钨粉的时候,不仅工艺条件的控制很重要,同时原料颗粒的大小也对钨粉的制备产生了一定的影响。所以研究影响紫钨颗粒大小的因素很重要。
紫钨是通过将一定量的仲钨酸铵装舟,推入还原炉高温区,同时通入一定比例的氢气和水蒸气混合体,加热至一定温度后,经过一定时间的保温后冷却出炉制得的。

在反应过程中对紫钨粒度大小影响的因素有原料(APT)的粒度大小和生产工艺条件。生产工艺条件包括还原温度、升温速度、水蒸气与氢气压比、料层厚度和反应时间等。经过实验发现,紫钨与原料粒度的相互关系是原料粒度越小得到的紫钨粒度越小。

 

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硬质合金球齿低压热等静压工艺

在硬质合金球齿烧结过程之后,球齿内部会出现一些孔隙,这会影响到它的性能。因此减少硬质合金球齿内部孔隙是提高其性能的重要因素。在20世纪60年代,美国的肯纳金属公司首次将热等静压工艺应用于生产硬质合金球齿中去。这种工艺减少了硬质合金球齿内部的孔隙,提高了它的密度和韧性,延长了它的使用寿命。

然而,热等静压工艺的生产设备昂贵,生产效率低,使得生产成本提高。为了解决这些问题,些研究者把真空烧结和热等静压术结合起来形成低压热等静压工艺,它最大限度地提升了硬质合金球齿的性能。硬质合金球齿内部的孔隙大大减少,消除了硬质合金球齿表面的粗晶粒,防止其成分改变。由此提高了其力学性能。

 

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蓝色氧化钨的形貌分析

了解蓝色氧化钨(蓝钨)相态形貌、大小和均匀性,有利于提高蓝钨的性能,使得它能在更多领域被应用。运用还原法制备蓝钨是通过将仲钨酸铵(APT)装舟推入高温区,在还原过程中控制氢气流量、温度和恒温时间三个参数来制备的。

通过还原法制备的蓝钨表面有大量的裂纹和星状空隙,断裂现象明显,已失去了六方晶粒的特性,形成似松散规则样貌。蓝钨产生裂缝是由于在还原焙解时,大量的水分子和铵分子从APT晶体内部中产生,使得APT晶格内产生很大的内应力导致晶格发生突变,从而产生裂缝。同时外部氢气向APT内部渗透,促进了裂缝的加深和扩大。由于这种崩裂。APT品格产生空位,在焙解时又引起了局部激烈收缩导致颗粒进一步碎裂而产生细颗粒粉末。

 

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硬质合金球齿微量元素

硬质合金球齿被广泛应用于地质勘探,采矿和油井勘探。由于它的高耐磨性和高硬度,硬质合金球齿成为很多需要在高温,具有腐蚀性和高磨损的环境下运作的设备的零部件。

国内和国外的一些厂商在硬质合金球齿中增加微量的碳化钽以改善硬质合金球齿粘结层结构,提高其耐磨性,抗热冲击性和抗热塑性变形。但是碳化钽会降低硬质合金球齿的硬度和强度,增加生产成本。

一些其他的研究者在硬质合金球齿中加入钽和钼,并且发现这种硬质合金球齿的断裂韧性和硬度都非常高。这是由于在硬质合金粒子中形成了一层复杂的碳化物。因此硬质合金球齿有着高耐冲击性和耐磨性。

 

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硬质合金球齿发展建议

硬质合金球齿的发展主要集中于在硬质合金球齿中添加微量元素,硬质合金球齿梯度优化,硬质合金球齿纳米晶化,改进生产工艺和硬质合金球齿的齿形设计。硬质合金球齿未来的市场竞争主要集中于产品的技术含量而非传统的生产数量,因此提高硬质合金球齿性能至关重要。

关于硬质合金球齿发展的一些建议:

1.纳米技术在生产硬质合金球齿中表现出良好的特性。研究者应加大研发力度,让纳米材料充分应用于生产硬质合金球齿中来。

2.尽管对功能梯度硬质合金球齿的研究已经有了很大的进展,硬质合金球齿的性能并没有达到期望的结果。在生产过程中球齿质量很难被控制。因此对于这一方面的研究仍需继续。

3.除了低压热等静压工艺,其他生产工艺如微波烧结和激光烧结也可应用于硬质合金生产工艺上来。

 

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