钨铈电极材料的制造方法

本发明提供一种钨铈电极材料的制造方法。包括混合、蒸发与干燥、焙烧、还原、压坯、垂熔、旋锻、拉丝工艺,其特征在于所说的混合工艺为液一液混合法;所说的蒸发与干燥工艺为喷雾干燥法。步骤如下:

1)将钨酸溶液经三级以上胺类有机溶液萃取,一级以上酸性溶液洗涤,后经二级以上氨溶液反萃取制得钨酸铵溶液;

2)将硝酸铈溶液经三级以上有机酸萃取剂萃取,后经二级以上有机酸螯合剂反萃取制得铈盐螯合物溶液;

3)将以上钨酸铵溶液和铈盐螯合物溶液搅拌混合成均一液体;

4)将均一液体经喷雾干燥制成含铈的钨酸盐粉体。

本发明大大改善了钨铈电极材料的加工性能和使用性能;可以控制钨粉粒度、粒度分布和颗粒形状,保证了加工性能,便于连续、自动和大规模生产,为钨铈电极材料的推广与应用奠定了基础。

 

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镧钨电极的制造方法

本发明提供一种镧钨电极的制造方法。镧钨电极的制造方法,涉及一种主要用于TIG(钨极惰性气体保护焊)和PLASMA(等离子)技术领域,进行金属的焊接、切割、喷涂、熔炼等的一种钨电极的制造方法。步骤如下:

1)采用醋酸镧与包括APT、WO3和W粉的固体原料加水制成的料浆混合均匀,制备镧钨包覆粉;

2)镧钨包覆粉中镧盐的分解过程是在氢气气氛中与还原过程同步进行,一次还原温度控制在600~700℃,时间为2~3小时,二次还原温度控制在800~970℃,过程中氢气流量为0.5~2m3/h即可得到镧钨电极。

本发明的方法可使镧盐分解更加充分,明显改善了垂熔过程中方料的导电性能,并且使镧盐的分解与还原过程在同一设备中同时进行,减化了工艺,可有效地减少了工时、节约了能源。

 

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冶炼钨铁合金的方法

本发明提供一种冶炼钨铁合金的方法。步骤如下:

1)先将理论量为100~110%的钢料或铁料 加入电炉中反应罐内加热至1540~1590℃,使其熔化 ;

2)再将按一定比例混合的钨精矿、铝粒和硝酸钠混合料以70~119kg/min·m2的速度加入罐内;加料期间,继续加热,使炉温升至2500~3000℃;

3)加料完后,继续给熔体补充热量,维持炉渣温度在其熔点以上7~20分钟;

4)停止加热使炉内熔体自然冷却至固态后出炉即可得到钨铁合金

 

 

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粗晶-碳化钨制备方法

本发明提供一种由至少含有55w/o钨的钨矿精矿砂的混合物制备粗晶-碳化钨的方法。步骤如下:

1)反应进料:钨矿精矿砂的混合物、碳化钙、金属铝、氧化铁和金属铁,进料中每公斤钨应有高达0.43公斤氧化铁和0.04~0.31公斤的金属铁;

2)为形成自持放热反应,一经点燃就调整所说的反应进料使进料的计算操作温度在约4372~4500°F范围之内,同时生成结晶-碳化钨的晶状物体,其中所含的残余碳化钙、金属铝和铁的量可在反应终了时形成一种还原条件;

3)将所说的首批反应炉料 放进炉中并点燃所说的反应炉料;

4)逐渐往炉中加入其余的所说的反应炉料;

5)将所说的晶状物体与所说反应的炉渣状产物分离;

6)由所说的晶状物体中回收结晶的碳化钨。

这一方法现在能用来生产粗晶-碳化钨粉末,其中Ti、Ta和Nb的含量非常低,并且总的含碳量只在很狭窄的范围内变化。

 

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纳米级钨钴复合粉末的制备方法

本发明提供一种纳米级钨钴混合粉末的制备方法。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N2CH4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,进而获得纳米级钨钴复合粉末

本发明所获得的钨钴复合粉末中,WC晶粒均匀地分布在Co基固溶体中,晶粒度为20~80nm,含WC量为92.2%,钨钴复合粉末的综合性能优异,能够满足较高的工业生产要求。

 

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钨铜或钨银复合材料的制备方法

本发明提供一种钨铜钨银复合材料的制备方法。步骤如下:

1)选用直径为10~500委靡μm钨丝材,进行酸洗、清洁,按工况要求的尺寸,剪切钨丝材;

2)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;

3)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;

4)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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纳米钨铜稀土复合粉的制备方法

本发明提供一种纳米钨铜稀土复合粉的制备方法,特别是溶胶-喷雾干燥-高温瞬间分解技术制备纳米钨铜复合粉的方法。步骤如下:

1)选择可溶性钨盐、可溶性铜盐作为原料,将原料按质量比W:20%~80%,Cu:20%~80%,配制成浓度为20%~50%的溶液;

2)加入酸溶液以控制步骤2中溶液的pH值为3~5;

3)加入0.01wt%~0.5wt%的微量稀土合金化元素,搅拌均匀后得到较饱和溶液或近胶体;

4)将溶液或近胶体按已知手段进行喷雾干燥,使溶剂快速蒸发,生产出近球形的前驱体粉末;

5)将前驱体粉末在高温快速分解炉中煅烧,使前驱体粉末产生快速分解,得到钨铜稀土氧化物复合粉;

6)将钨铜稀土氧化物复合粉末在还原性气氛中还原,得到纳米钨铜稀土复合粉

本发明在原始溶液的混合工序中添加微量稀土合金化元素,可细化晶粒、提高粉体烧结后的致密性,使用新型高温瞬间分解技术抑制晶粒长大、降低能源消耗和铜损耗,提高钨铜复合粉的均匀性。使用本发明制备纳米钨铜复合粉的特点是生产周期短,能耗和铜损耗小、产品的粒度、均匀性、致密性和材料的综合性能均得到提高。

 

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超细碳化钨粉末制备方法

本发明提供一种超细碳化钨粉末的制备方法,步骤如下:

1)将AMT(偏钨酸胺)溶解于有机物溶液中,溶液浓度为30%~40%;溶液在离心 式喷雾干燥机中进行喷雾干燥,得到含有钨的络合物和游离有机物的混合粉末,粉末形状为多孔疏松的空心球体;

2)将粉末在气氛或真空中加热,粉末发生还原/碳化反应,在1000℃时还原/碳化1小 时,得到碳化钨粉末平均粒度为0.2微米,晶粒尺寸为60~80纳米的超细碳化钨粉末;

注:亦可将喷雾干燥的粉末在H2/CH4中进行还原/碳化。

 

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微粒碳化钨粉末的制备方法

本发明提供一种微粒碳化钨粉末的制备方法。步骤如下:

1)向钨酸铵水溶液中,以使上述钨酸铵还原.碳化所需要的比例配合混合碳粉,制成浆体; 

2)干燥上述浆体,调整前体; 

3)对上述前体,在非氧化性气体气氛中,施加加热到进行还原碳化反应的温度的还原/碳化处理,形成实质上不含氧化物的还原碳/化反应生成物; 

4)在上述还原/碳化反应生成物中,以使上述还原/碳化反应生成物中的W2C和W成分碳化成WC的比例配合,混合碳粉; 

5)对混合了上述碳粉的还原/碳化反应生成物,在氢气氛中,施加加热到进行碳化反应的温度的碳化处理,制得碳化钨粉末

本发明的微粒碳化钨粉末平均粒径为0.8μm以下,不含超过1μm的粗粒粉末,而且金属杂质少,含有规定量的氮和氧。

 

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二硫化钨润滑剂制备方法

本发明提供一种制备二硫化钨润滑剂的方法。步骤如下:

1)向浓度为200~350gWO3/L钨酸铵溶液中通液氨,使溶液最终氢氧化铵含量达到14~15N所得到的钨酸铵溶液,和气体压力在0.35~16kg/cm2的硫化氢气体,在密封容器中反应,控制反应温度在60℃以下,直至反应温度下降;

2)停止向反应体系中加硫化氢气体,排放尾气后冷却到室温下,使产物结晶,分离、纯化、干燥得到四硫代钨酸铵晶体;

3)将所得到的四硫代钨酸铵晶体热分解得到二硫化钨;

4)将得到的二硫化钨粉碎。

本发明具有运行成本低、收率高、且对环境较为友好等优点。

 

 

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