中国86式反坦克炮用钨合金脱壳穿甲弹

中国86式反坦克炮用的是钨合金脱壳穿甲弹,该钨合金脱壳芽甲弹于80年代装备部队。主要用途是用于击毁具有间隔装甲、间隔复合装甲,大倾角厚装甲的新型坦克和装甲车辆,也可用于破坏混凝土工事等。

钨合金脱壳穿甲弹又称长杆式穿甲弹,其飞行弹体由风帽、弹体、尾翼等部件组成。弹体由钨合金制成。长杆式穿甲弹的弹托有花瓣型和马鞍型两种典型结构,花瓣型结构适于滑膛炮发射,马鞍型结构由于采用尼龙滑动导带,既适于滑膛炮,也适于线膛炮发射,弹托由铝合金制成,弹体材料多为钨合金。杆式穿甲弹具有长径比(飞行弹体长度与弹体直径之比)大,长径比可达12~20,穿甲能力强,飞行速度损失小等优点,初速可达 1500~1800米/秒,1000米飞行速度损失是初速的3%~8%,可击穿300~550毫米的垂直均质装甲,并具有显著的后效作用。


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超细/纳米钨合金粉末研究瓶颈

对于纳米难熔高密度钨基合金复合粉末的研究,其突出的问题表现在以下三个方面:

首先是反应活性。反应活性一方面能使纳米材料具有高的灵敏度,但另一方面也使得其易于污染和自燃,经过还原完全的超细/纳米钨基复合粉末的出炉时在30摄氏度左右温度下极易发生燃烧,粉末易于氧化,这是目前研究的一个难点问题。

其次是团聚问题。纳米粉末的团聚将不利于致密化过程,而且影响到压坯的空隙大小分布,在烧结时会导致晶粒的不均匀性,同时团聚也突出地表现在制粉过程中不利于粉末的分散。

第三是烧结中晶粒的长大问题。纳米粉末能否发挥很大的优势,关键取决于烧结技术。烧结中晶粒的长大问题是整个烧结工艺研究中最关键的问题。

因此,纳米粉末制备中的高度分散技术,防氧化技术及纳米粉末的烧结技术是当今需要解决的三个重要问题。纳米粉末的烧结将与采用常规的液相烧结有很大的区别。纳米粉末的烧结技术是当今研究的重要课题。

 

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钨合金X射线管

固定阳极钨合金X射线管是常用X射线管中最简单的一种,其结构由阳极、阴极和固定两极并保持玻璃管内高真空的玻璃壳等三部分组成。

阳极由阳极头、阳极帽、玻璃圈和阳极柄构成。阳极的主要作用使由阳极头的靶面(一般选用钨靶)阻挡高速运动的电子流而产生X射线,并将由此产生的热量辐射或者通过阳极柄传导出去,同时也吸收二次电子和散乱射线。钨合金X射线管工作中产生X射线仅仅利用了不到高速运动电子流1%的能量,因此散热是X射线管很重要的问题。阴极主要由灯丝、聚焦罩(或者称为阴极头)、阴极套和玻璃芯柱等组成。轰击阳极靶的电子束,就是靠热阴极的灯丝(一般都是钨丝)发射出来,在钨合金X射线管高电压加速下经聚焦罩(阴极头)聚焦形成的。高速运动的电子束撞击阳极靶而突然受阻则产生了某段能量连续分布的X射线(其中并有反映阳极靶金属的特征X射线)。


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超细/纳米钨合金粉末的制备技术

原始合金粉末的纯度、均匀度、粒度和晶粒度对制备细晶全致密的高性能纳米微米级合金起着决定性的作用。因此,制备出超纯、超匀和超细颗粒的纳米晶合金粉末是非常关键的第一步。难溶钨合金纳米粉末的制取方法有很多种,包括机械合金化法、喷雾干燥法、溶胶-凝胶法、冷凝干燥法、化学气相沉积法、反应喷射工艺、机械化学合成法、机械-热化学工艺合成法、真空等离子体喷射沉积法等。在这些方法中,目前研究得较多的主要是机械合金法。

 

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硬质合金回收利用工艺Ⅴ

五、硬质合金废料成分的变化和工艺改进的情况
   
近年来,我国硬质合金应用的领域不断扩大,硬质合金作为材料工业的一个重要门类也随着技术进步和工艺技术的发展而不断深入。值得注意的是,由于硬质合金中的粘结金属——钴的资源日益稀缺,价格也比较昂贵,因此,国内外的硬质合金制造企业和科研单位一直在致力于无钴硬质合金或者是用其他的粘结金属替代钴。如近年来开发的镍基合金、碳化钛系列、钽铌系列合金、钢结硬质合金等等。但是,钴系列硬质合金由于其特殊的物理性能和各方面的优越性能,一直是新产品中主流产品。我国作为硬质合金的生产大国和消费大国,硬质合金回收利用一直是资源综合利用工作中的一个重要内容。各个回收厂家对现有的回收工艺和设备的改进与开发工作一直未有停歇。今后如何在回收利用的工艺中解决钴的提纯、碳化钨的晶粒缺陷缺陷,钛、钽、铌共生对再制硬质台金的影响等问题。特别是一些特殊硬质合金的高效回收处理工艺的开发,仍是迫切需要解决的问题。

在近年来的硬质合金回收利用实践过程中,由于对环境保护的要求日益严格,一些回收工艺由于会带来污染而停止使用。目前应用比较广泛的是机械破碎法、锌熔法和电化学选择性电溶法。硬质合金的硬质相—碳化钨与钴结相—钴在一定的温度下进行烧结形成了粉末冶金的组织结构。如何使致密而坚硬的合金组织得以分解,重新使这些硬质相与粘结金属分离开来是回收利用工艺所要解决的第一步也是关键的一步。对于硬质合金的解体,许多研究者采取了不同的思路,回收利用工艺路线也各不相同。对于这些工艺的评价,很难选择那一种更合理、更经济、更值得推广应用,因为工艺路线的选择首先的也是基本的原则就是再生制品的质量要高,工艺流程要简捷,对环境不会产生二次污染,劳动条件要清洁安全。


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