高弥散钨铜复合粉末制备方法

本发明提供一种高弥散钨铜复合粉末的制备方法。其特征在于:本发明主要包括钨铜复合氧化物前驱物的制备、高能球磨氧化物粉末的共还原、钨铜复合粉末的烧结等步骤。具体步骤如下;

1)钨铜复合氧化物前驱物的制备将钨粉和铜粉按照W-2-30Cuw t%在混料机中混合均匀,在马费炉中于空气气氛中在650℃-700℃氧化,得到由CuWO4和WO3组成的混合物,氧化后的混合粉末在高能球磨机中球磨0-12h;

2)高能球磨氧化物粉末的共还原球磨后粉末在H2气氛 还原,还原温度为650℃-750℃;

3)钨铜复合粉末的烧结还原后粉末经压制得50%-55%相对密度的压坯,在1150℃-1600℃烧结。

 

 

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细晶钨-铜复合材料的制备方法

本发明提供一种细晶钨-铜复合材料的制备方法。其由W-Cu粉末混合后,再经高能球磨,并添加液态介质和表面活性剂,然后干燥得到纳米W-Cu复合粉末,接着采用固相烧结制备成高致密度合金。步骤如下:

①合金的组成成分为:(100-χ)W-χCu,χ为5-50%,主要成分为W;    

②将W和Cu两种粉末按比例混合12小时,得到W-Cu混合粉末;    

③将混合粉末放入高能球磨机的球磨筒中,加入钨球或硬质合金球,球料比为5∶1~20∶1,加入介质比为0.8~2.0的液态球磨介质,加入1-5wt%的表面活性剂进行高能球磨,抽真空达到1×10-2MPa,通入保护气氛(N2、Ar等),球磨时间为5-60小时,得到粉末液体;    

④将粉末液体进行干燥,制得晶粒度为20-50nm,粒度为0.2-0.5μm的纳米晶结构的W-Cu超细复合粉末;    

⑤将纳米晶W-Cu复复粉末在200~500MPa的压力下成形坯体;    

⑥将压坯放入烧结炉中进行烧结,通入保护气氛H↓[2]或分解氨或真空;以5℃/min-20℃/min的升温速度升到400℃-700℃,保温5min-120min后再以20℃/min-60℃/min的速度升到烧结温度1150℃-1350℃,保温30min-120min,得到致密度为97-99.5%、W晶粒为1-2μm、拉伸强度为700-800MPa的W-Cu合金。

 

 

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纳米级钨钴混合粉末的生产工艺

本发明提供一种纳米级钨钴混合粉末的生产工艺。步骤如下:

1)配制一定浓度的偏钨酸铵溶液,加入一定量的碳酸钴粉末,加热、搅拌,充分反应后,将所得复合盐溶液冷却、过滤;   

2)干燥钨钴复合盐溶液,得到钨钴复合盐粉末; 

3)加热钨钴复合盐粉末并通入N2,使复合盐粉末分解并脱去结晶水; 

4)然后通入N2、CH4混合气体,炭化钨钴复合盐,产品中的碳被游离CO2、N2混合气体脱除,进而获得纳米级WC-Co复合粉末。

 

 

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铜-碳化钨-碳-钛-稀土合金材料

本发明介绍一种铜-碳化钨-碳-钛-稀土合金材料,该铜-碳化钨-碳-钛-稀土合金材料由Cu、WC、C、Ti、稀土元素构成,各物质质量百分含量如下:WC5-20%、C1.0-4%、Ti0.8-2.5%、稀土0.1-1.2%,其余为Cu。其特征在于:

1)该合金材料是在金属-碳化物系列的基础上开发成功的一种新型电接触材料,其降低了WC含量,增加了有良好导电性能Cu的重量百分比,达到提高材料的导电性能,降低电阻率的效果,有效控制材料在使用中温升高、发热烧损触头的技术问题;

2)同时添加适量的C和微量的Ti、稀土元素,进一步提高材料的抗熔焊性、电磨损性、耐电弧作用、电寿命等综合性能;

3)特别是采用了先进的机械合金化生产工艺,替代了传统的粉末冶金混粉法,提高了材料内部组织结构的细微化程度,使材料的应用范围从特定的大电流电器开关、断路器的使用扩展到大多数中等电流系列的开关、断路器均能使用。

4)特别在节银、替银方面效果明显,性价比更具优势,因此市场前景看好。

 

 

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钨铬-铜复合材料

本发明介绍一种钨铬-铜复合材料。其特征在于:

按重量百分比该组合物由以下组分组成:钨32%~50%,铬11%~23%,铜27%~57%,各组分的重量之和为100%。

制备步骤如下:

将钨粉和铬粉混合、制粒、压制成坯料,再经烧结熔渗铜液,经均匀化处理和时效处理后制得。该组合物尤其作为110kV以上的高压真空断路器中的触头材料,其组织致密,具有良好的导电性能,适中的硬度,低的含气量,较低的截流值,优良的电弧烧损性能和抗熔焊性。

 

 

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钨铜合金或钨银复合材料的制备工艺

本发明提供一种钨铜合金或钨银复合材料的制备工艺。步骤如下:

1)选用直径为10~500um钨丝材,进行酸洗、清洁;

2)按工况要求的尺寸,剪切钨丝材;

3)将铜丝或银丝紧密缠绕在钨丝上,该铜丝或银丝的直径由钨 铜或钨银复合材料比例确定;

4)将绕制有铜丝或银丝的钨丝捆扎成棒状,其外围直径为0.5~5cm;e.将捆扎后的棒状材料垂直放置在真空烧结炉中进行熔渗;将铜锭或银锭放置在捆扎后的棒状材料上方,熔渗温度大于铜或银的熔点温度,保温时 间为0.25~2小时;

5)随炉冷却至室温,取出后,即制成钨铜合金或钨银复合阴极棒材;

6)将上述复合阴极棒材进行机械加工,即制得所需的复合材料元件。

用本方法制得的钨铜合金或钨银复合材料具有很高的致密度和导电率,而含氧量、含氮量及夹杂物都很低,特别适合作中、高压电器等领域的阴极材料。

 

 

 

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钨铝钼三元合金粉末及制备方法

本发明一种钨铝钼合金粉末,其表达式为W[1-x-y]Al[x]Mo↓[y],式中:x=0.01-0.86,y=0.01-0.98。步骤如下:

1)以钨粉、铝粉和钼粉三种金属粉或钨钼合金粉末和金属铝粉末为原料,加入球磨罐中,球料比为25∶1-50∶1,氩气保护下密封,合成时间30-160小时,获得钨铝钼合金粉末;zhibei

2)以钨铝合金粉和金属钼粉为原料,加入球磨罐中,球料比为25∶1-50∶1,氩气保护下密封,合成时间30-160小时,获得的产物放入真空碳管炉中,1200-1400℃保持5~10小时,获得钨铝钼合金粉末。

本发明中的铝粉可以分为数次加入球磨罐中。

 

 

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碳化钨颗粒处理方法

本发明提供一种碳化钨颗粒的处理方法。步骤如下:

1)提供含W-C系碳化钨颗粒的原材料,其组成、显微组织和相分布在相图上示出,该相图显示具有面心立方结构的γ单相区,所述单相区向上与液相线交界,而且,所述颗粒的碳含量的选择使其热路径穿过单相区 ;

2)在所述单相区对所述原材料进行均匀化处理,由此获得具有面心立方结构的单相颗粒;

3)对碳化钨淬火处理,使单相颗粒在室温保持单相结构。

 

 

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含锆和铌的硬质合金烧结体

本发明介绍一种硬质合金烧结体。

硬质合金烧结体包括碳化钨、含有至少一种铁族金属或其合金的粘结剂相以及一种或多种固溶体相。每种固溶体相均包含锆、铌与钨组合的碳化物和碳氮化物中的至少一种。

步骤如下:

1)提供粉末混合物,该粉末混合物包括碳化钨、含有至少一种铁族元素或其合金的粘结剂金属粉末以及锆与铌的碳化物和碳氮化物中的至少一种;

2)所述锆与铌的碳化物和碳氮化物包括锆与铌的碳化物或碳氮化物的粉末,将所述粉末混合物制成生坯,以及在1400-1560℃下对所述生坯进行真空烧结或HIP烧结。

 

 

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硬质合金或陶瓷体制备方法

本发明提供一种硬质合金或陶瓷体的制备方法。其具有由WC和周期表Ⅳa或Ⅴa族至少一种元素的至少一种碳化物、氮化物、碳氮化物或氧碳氮化物组成的硬质材料相,并具有由Fe、Co和/或Ni组成的粘结剂相,其比例为3-25质量%,具有单个或具有多个彼此邻接的表面。

步骤如下:

1)在该单个或至少一个表面下面a)设置2-100μm厚的第一层,其具有比例为2-25质量%的粘结金属和至多25体积%的周期表Ⅳa族的一种或多种金属的氮化物或碳氮化物和/或至多10体积%的V、Nb、Ta和/或Cr的碳化物和/或碳氮化物,余量为 WC,其中,上述金属的氮化物、碳氮化物或碳化物的量至少为0.01体积%,其特征在于;

2)在该第一层下面设置2到40μm厚的第二层,其氮比例比第一层的高,并主要由周期表Ⅳa族金属的氮化物和/或碳氮化物组成,并且具有相比例为至多 10体积%的元素W、Mo、V、Ta、Nb、Cr的碳化物、氮化物、碳氮化物或氧碳氮化物和/或溶于该硬质材料相的比例为至多5质量%的V、Nb、Ta和至多2质量%的Cr、Mo、W,并含有至多15质量%的粘结剂,其中上述相比例的量至少为0.01体积%和/或溶于该硬质材料的上述比例的量至少为0.01质量%;

3)在该第二层下面设置厚度为2到100μm的过渡区,其中,该组成逐渐改变为硬质金属体或陶瓷体核内部的均匀组成。

 

 

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