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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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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紫色氧化钨还原过程的主要相成分

了解紫色氧化钨(紫钨)在还原过程中的主要相成分对钨粉晶粒形貌的影响有利于制取性能良好的钨粉。紫钨在氢还原过程中主要经历了两个相变,即γ氧化钨→氧化钨(WO2.72)→二氧化钨(WO2)→钨。经研究发现在还原过程中首先要经历紫钨到二氧化钨的还原过程,在这个阶段随着还原的进行紫钨中氧原子的减少和空位的增加,二氧化钨的颗粒变得比γ-氧化钨致密。但是这样使得氢气不易于进入颗粒内部,还原过程中的水分子也不易排出,因此不利于制备超细或者纳米级钨粉。还原的第二个阶段时二氧化钨到钨粉的还原过程。根据相数据显示,随着还原程度的深入,二氧化钨中的氧原子进一步减少和空位的增加,所得钨粉颗粒更为致密,但是形貌与二氧化钨的颗粒相差不大。可见钨粉形貌的变化主要发生在二氧化钨生成以前。

 

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紫色氧化钨生产亚米级钨粉的形貌

紫色氧化钨(紫钨)具有特殊的结构和性能,是目前最适合制备细钨粉的材料之一。以紫钨为原料在氢气中还原得到钨粉,钨粉和碳混合后得到了亚微米级碳化钨粉,这对于制备性能优异的超细合金有一定的意义。而通过对钨粉和碳化钨粉性能的研究而使得它们能在更多的领域被广泛运用。
通过研究数据发现,紫钨有较低的松装密度,钨粉和碳化钨粉的粒度均为亚微米级的。经过对三种粉末的研究发现紫钨的松散结构有利于加快反应进行,且制备出来的钨粉粒度细。通过紫钨生产的钨粉,钨粉颗粒的形状为短棒状,或多个颗粒形成的链状颗粒,大小均匀,粒度在0.1~1um之间。碳化钨粉的颗粒以等轴状为主,大小均匀,粒度也在0.1~1um之间,但是粒度还是比钨粉大。这主要是因为碳化时钨原子不会发生大的迁移。

 

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活性氧化钨制取钨粉

钨粉的质量会直接影响到碳化钨粉的质量,因此要生产优质的硬质合金,首先要生产高质量的钨粉。根据工业生产的实际情况可知,采用传统的蓝钨还原法制备的细钨粉已经不能满足某些特殊产品的要求例如:FWG-4,FW1F等。为了满足现代工业生产的要求,研究者们运用粉末细、表面能发达、活性高、相成分单一的活性氧化钨代替了蓝色氧化钨进行制取细钨粉。活性氧化钨与蓝色氧化钨中的杂质元素的最大含量是相同的。活性氧化钨的主要相成分是青铜(ATB)而蓝色氧化钨的主要相成分是WO2.9。而活性氧化钨的物理性能是:松装密度为2.3~2.8g·cm-1,过筛-100目,比表面积大于3cm2·cm-3。蓝色氧化钨的物理性与之相差不是很大。经过实验发现在相同工艺下,用活性氧化钨生产的钨粉中粗大晶粒和聚集颗粒较用蓝色氧化钨生产的钨粉明显减少,均匀性好且钨粉粒度分布较为集中。由此可知,活性氧化钨更适合制取细钨粉。

 

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钨合金屏蔽件用于医疗造影

由于钨合金材料具有对各种射线的屏蔽本领高的优点,对阻止150keV的γ射线,衰减90%的厚度仅需3mm厚,对X射线也有很强的屏蔽能力,非常适合于对空间分辨率要求高的设备,钨合金屏蔽件可作为CT断层扫描仪的屏蔽件。CT扫描仪可产生X射线,这是一种强大的电磁能。这种较高的能量水平可以使X射线直接穿过人体大多数的软组织。 穿透人体的射线将被,钨辐射屏蔽件吸收,得到的数据传输到计算机利用光影原理进行成像。

 

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紫色氧化钨氧化钨的生产工艺控制

紫色氧化钨(紫钨)的生产一般是以仲钨酸铵(APT)为原料,在工业回转炉中,通过NH3进行煅烧,由于NH3分解出H2,使得APT在轻度还原性气氛下进行煅烧,逐步分解还原成为紫色氧化钨。
在反应过程中炉温、进料量及炉体转速对紫色氧化钨生产一定的影响。例如在其他反应条件一定的情况下,炉温过高或者进料量过小及在物料炉内的停留时间过长都有可能引起紫钨产品中的APT未完全分解为紫钨W18O49。而这将会导致产品结团甚至结炉,进而影响产品的质量。且经研究发现,当炉温过低时,紫钨形貌为针状晶型,而炉温较高时,紫钨形貌则为棒状晶型。针状与棒状是紫钨的固有晶形。经过实验发现,采用针状晶型的紫钨制取的钨粉更细。用棒状制取的钨粉相对较粗。同时通铵量对生产紫钨也有一定的影响,为了保证炉内的还原性气氛,对于铵的控制也是十分重要的。

 

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钨合金屏蔽件用于放射治疗

由于钨合金材料具有对各种射线的屏蔽本领高的优点,对阻止150keV的γ射线,衰减90%的厚度仅需3mm厚,非常适合于对空间分辨率要求高的设备,钨合金屏蔽件可作为医疗直线加速器,医疗多页光栅,X线治疗机等医疗器械的屏蔽材料常应用于放射治疗。放射治疗是利用一种或多种电离辐射对恶性肿瘤及一些良性病进行的治疗,放射治疗的手段是电离辐射。放射治疗中最常用的直接电离粒子是电子,最常用的间接电离粒子。放射治疗所用X辐射能 量范围为1-25MV。钨合金放射性治疗屏蔽件可缩小粒子束或光波,使粒子射线沿着特定的方向,即只允许与治疗屏蔽件平行的射线通过,或使空间截面梁体变得更窄从而限制射线量。

 

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飞机活塞发动机的钨合金配重块

大多数轻型飞机均装用活塞发动机,通常为平衡曲轴转动产生的各种弯曲力矩和谐振,大多数活塞式发动机均由配重。配重在范围内可自由摆动以减小曲轴扭转振动。
若配重出现异常磨损或失效,发动机振动将超过规定数值并加剧,不但导致机件疲劳裂纹,还会使运动部件承受异常载荷,迅速磨损甚至导致发动机失效,造成严重的飞行事故。
 
发动机配重控制曲轴旋转的动平衡,保持发动机工作平稳。配重自身承受强大的离心力及微波冲击力,工作条件恶劣,属于重要时空配件。
 
配重的常见故障有:均匀腐蚀,滚轴与衬套间的微阵腐蚀,滚轴与衬套间的磨损腐蚀等,因此选择耐腐蚀耐磨损的配重块是非常重要的。
 
钨合金曲轴配重块有如下特点:高密度体积小,高硬度,高耐磨性,良好的耐腐蚀性,耐冲击性,高熔点,无毒无污染,由于钨合金曲轴配重块具有上述的优点,钨合金曲轴可用于飞机活塞发动机上。
 
飞机活塞发动机的钨合金配重块,可以有效的提高飞行安全。
 
 
 
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