三氧化钨(WO3)陶瓷及制备
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- 发布于 2016年3月01日 星期二 17:40
- 作者:xinyi
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钨铜复合粉末温压成型——关键技术
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- 发布于 2016年3月01日 星期二 17:03
- 作者:xiaobin
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温压成型工艺是在传统的模压工艺的基础上发展延伸出来的一种新型高密度粉末冶金制备技术。相比传统工艺方法,温压成型工艺是在压制的过程中将粉末和模具加热到一定温度后用常规方法进行压制获得高密度粉末压坯,从而获得高密度和高性能的烧结体。无论是铁基基材还是钨、铜、铝等其他金属粉末,温压工艺都能很好的适用,其具有众多优势,如压坯密度及烧结密度高、压坯密度分布均匀、压坯强度高、脱模压力小、弹性后效小以及相对成本较低等。而该工艺的影响因素包括对粉末(松装密度、粒度及粒度组成、孔隙度等)、润滑剂的选用以及对温压温度和其他各项参数控制等,这些因素都是保证最终成型效果的关键技术。接下来,我们就从这几个方面入手,逐一探讨钨铜复合粉末温压成型工艺的关键技术。
一、粉末选择:粉末的选择就包括粒度、粒度配比、松装密度、孔隙度等方面。用于温压成型的钨铜复合粉末不仅仅要求在加热、传输以及压制过程中有良好的压缩性、流动性和稳定不变的松装密度,而且要求所制成的零件之间性能的一致性也较高。粉末本身的粒度、粒度组成以及混合粉末的配方都在一定程度上决定了材料的密度和无空隙度。国外有相关研究人员研发了一种专利粉末,其无论是在130℃下保温还是在粉末加热到130℃在冷却至室温,再升温的循环作用下,粉末的松装密度和流动性以及在600MPa下所压制的生坯密度都十分稳定。
二、润滑剂选择:在传统工艺中所使用的润滑剂一般当温度升至120-150℃时,就难以保证粉末的流动性,是混合粉末的性能受到一定程度的影响。因此润滑剂的选用也是不容忽视的一个环节。其应满足玻璃化温度在130-150℃、较低的摩擦因数(温度升高,摩擦因数进一步降低,有利于金属粉末和模壁以及粉末颗粒间的摩擦阻力达到最小,从而减少压制压力和脱模力)、易溶于挥发性溶剂(便于粉末干燥和使粉末颗粒表面均匀涂覆一层薄的润滑剂膜)、能有效阻止或减缓钨铜合金粉末的氧化(通常金属粉末已发生氧化,氧含量的升高会影响其最终性能)、分解温度范围较宽(裂解时应较为平缓,避免产生大量气体,导致粉末冶金零件的体积膨胀)、润滑剂分解后无毒无害,不污染环境。
三、温压温度控制:温压成形预热温度在100~150℃之间。由于压制的温度介于通常的室温和热压温度之间,因而被称之为温压。将温压温度控制在聚合物润滑剂的玻璃化温度之上或熔点之下,使润滑剂处于粘流态,既具有一定的粘结性和一定的润滑性,有利于粉体表面的铺展和流动。若温度过高或过低都会造成润滑膜的破坏而失效。
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检测含钯三氧化钨
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- 发布于 2016年3月01日 星期二 16:41
- 作者:qiongyao
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比色法(Colorimetry)定义:以生成有色化合物的显色反应为基础,通过比较或测量有色物质溶液颜色深度来确定待测组分含量的方法。比色法作为一种定量分析的方法,其对显色反应的基本要求是:反应应具有较高的灵敏度和选择性,反应生成的有色化合物的组成恒定且较稳定,它和显色剂的颜色差别较大。选择适当的显色反应和控制好适宜的反应条件,是比色分析的关键。
正硬质合金及合金钢的性能在很大程度上决定于三氧化钨的质量。制取三氧化钨的普通方法包括以下主要工序:溶液净化除钯、硅、氟、钯、磷、钼等;添加氯化钙溶液沉淀人造白钨;盐酸分解人造白钨;钨酸经洗涤、过滤、干燥、煅烧后,即成三氧化钨。此文主要介绍测定高纯三氧化钨中微量钯的方法。
测定高纯三氧化钨中微量钯方法
将高纯三氧化钨脂肪置放在1400℃进行燃烧,所得含钯及钯化物与氧反应生成二氧化钯,用氯化汞酸钠溶液吸收,形成稳定的二氯亚钯酸根络合物。接着使该化合物再与甲醛缩合,并与褪色品红作用,可生成紫红色的化合物,在560nm处进行比色测定。对显色时间及颜色的稳定性、试样燃烧吸收时间以及降低空白值等条件进行试验。最后可得到氯化汞酸钠的用量、显色剂、褪色品红与甲醛用量对显色的影响。该方法的测定下限为0。5ppm,相对标准偏差±4。8%。
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掺杂制备三氧化钨
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- 发布于 2016年3月01日 星期二 16:49
- 作者:qiongyao
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中国目前生产上制备粗晶硬质合金的主要工艺是在三氧化钨中添加碱金属如钠、钯、银等,氢还原后制备粗颗粒钨(W)粉,经高温碳化得到粗颗粒碳化钨粉,再经湿磨、成形、烧结工序制备出粗晶硬质合金。制备掺钠三氧化钨的常规方法有喷雾法、人工掺杂法,这两种方法的缺陷在于制制备的高钠WO3化学元素分布不均匀,影响后续的生产,导致颗粒长大不均匀,生产出来的产品差异性较大。此外,喷雾法还需购买喷雾器,造成成本的增加;人工掺杂法需要增加人为成本。
而掺钠制备三氧化钨的方法与喷雾法、人工掺杂法相比较,不仅成本较低,操作较简捷,而且生产出来的三氧化钨粉末更均匀。具体方法如下。
步骤:
1.以碱分解钨精矿经离子交换、除钼等工序制得的钨酸铵溶液为原料,钨酸铵浓度(WO3质量计)为200 ~ 300 g/L,Na+质量浓度为10~40 ppm;
2.根据后续产品的要求加入固体钠盐,含钠化合物的掺杂量按Na/WO3质量百分比为0.05%~0.25%,混合溶液;
3.蒸发结晶,温度控制在80~100°C,搅拌速度为50~200 r/min;
4.蒸发至结晶终点pH为6.4~7.0时,停止加热、冷却至20~50°C;
5.真空抽滤方式对料液进行过滤,抽干,得到含钠均匀的APT粉末;
6.将APT置于煅烧炉内,在680 ~ 740°C煅烧,得到含钠均匀的三氧化钨粉末。
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仲钨酸铵制备三氧化钨
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- 发布于 2016年3月01日 星期二 16:32
- 作者:qiongyao
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仲钨酸铵是一种化学物质,主要是白色结晶,有片状或针状二种,用于制造三氧化钨或蓝色氧化钨制金属钨粉。仲钨酸铵可用作制造偏钨酸铵及其他钨化合物,用于石油化工行业作添加剂。金属钨粉的下游产品有钨材系列,如钨条、钨丝等电真空材料;有合金系列,如碳化钨、硬质合金、合金刀片、合金钻头、合金模具等;其他耐磨、耐压、耐高温的机械装备部件等。
三氧化钨(WO3)是一种重要的η型半导体氧化物,有多种晶体结构,已经在电致变色、光致变色、传感和催化领域得到一定的应用。其中准球形三氧化钨颗粒直径100nm-700nm,球形三氧化钨颗粒直径20-200nm,这两种三氧化钨颗粒可以作为前驱体合成纳米碳化钨硬质合金。
气相法是目前制备纳米结构的最有效的方法之一,气相沉积技术析出薄膜、晶须和颗粒等各种形态的固体。并且气相沉积法能从浓度不高的反应物中制得高纯度的产物。但常规的气相沉积法的劣势在于产量非常有限,由于在高真空或高温下收集产物,不能实现连续生产。以仲钨酸铵为原材料,创新的将气相沉积技术和高温煅烧结合起来,以氩气为载体,在低温区域收集反应物,成功实现多种貌纳米WO3粉末的连续生产。
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