如何激活无粘结相碳化钨硬质合金

如何激活无粘结相碳化钨硬质合金图片

碳化钨硬质合金具有高硬度、高强度、高韧性、耐磨损、耐高温和膨胀系数小等优良性能,故而被广泛地应用于切削、钻孔、采矿、工具成形及耐磨零件等领域。通常来说,以碳化钨合金需要以金属钴、镍等作为粘结相,金属粘结相虽促进了合金烧结致密化,但也使 其硬度、耐磨性、耐腐蚀性、耐氧化性等降低,同时,由于金属相与碳化钨等硬质相存在较大的热膨胀系数差异,引起材料较大的热应力,因而使其应用领域受到一定限制。

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氧化钨在氢还原过程不同时期所发生的变化

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氧化钨氢还原过程的反应原理是吸附-自催化机理。而吸附-自催化机理是一种将氢气通入氧化钨产品中,使氢气与氧化钨进行充分接触、反应,之后氧化钨从表面吸附氢气到其内部发生自催化反应。随着氢气吸附的进行,氧化钨内部被氢气还原而改变了其结构,生成了新的物质。

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氧化钨氢还原动力学分析

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氧化钨氢还原过程中的动力学包含了反应过程中的主要热力学变化。通过对氧化钨氢还原反应的热力学分析可知,氧化钨与氢气的反应过程比较复杂。

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氧化钨氢还原原理

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氧化钨氢还原是一种在高温下用氢气将氧化钨还原以制取钨粉的方法之一。氧化钨氢还原方法与其他如碳还原法、锌还原法等方法相比,所制备的产品纯度较高,产品性质也较易控制。氢还原方法是一种在钨等金属粉末生产领域有着广泛应用、行之有效的方法。

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微波功率对三氧化钨粒度的影响

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仲钨酸铵作为制取三氧化钨的原料,具有着较强的微波吸收能力。仲钨酸铵能够在微波场中快速升温。利用微波加热煅烧仲钨酸铵制备三氧化钨,从而能够改变传统生产方式、缩短生产时间与降低生产能耗。而在不同的微波功率煅烧制备的三氧化钨,其在形貌、粒度等理化性质上也有着不同的变化。

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