多元复合稀土钨电子发射材料的旋锻加工方法

    公开(公告)号:CN100467158C

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200710099090.4

    申请日:2007-05-11

    IPC分类号: B21J5/02 C22C1/05

    摘要: 多元复合稀土钨电子发射材料的旋锻加工方法,属于难熔金属加工技术领域。针对目前多元复合稀土钨电子发射材料因加工性能差未有工业生产的丝杆产品进入市场,阻碍了该产品替代具有放射性钍钨进程的现状,本专利适应多元复合稀土钨电子发射材料的力学性能变化规律,采用在旋锻温度为1625-1675℃进行B203旋锻,旋锻后将坯条经2150-2250℃快速退火后,再在1425-1475℃进行B202旋锻,最后在1325-1375℃进行B201旋锻,按上述方法可以加工制备Φ3.0-Φ12.0多种规格的稀土钨杆。该方法耗能小,产品成品率高。

    多元复合稀土钨粉末的还原方法

    公开(公告)号:CN100449016C

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200710099088.7

    申请日:2007-05-11

    IPC分类号: C22C1/05 B22F9/22

    摘要: 多元复合稀土钨粉末的还原方法属于稀土难熔金属领域。传统工艺的多元复合稀土钨粉末平均粒度在0.9-1μm左右,对后续烧结和加工工艺敏感,工艺难以稳定控制,产品成品率低。本发明采用降低一次还原温度,增加二次还原温度,对于一次还原自进料口温度设置为:440-460℃,490-520℃,540-560℃,610-630℃,540-560℃,对于二次还原为:740-760℃,840-860℃,940-960℃,940-960℃,840-860℃,从而可得到平均粒度1.2-1.6μm的多元复合稀土钨金属粉末。该粉末活性适当,后续的烧结工艺易于控制,成品率高可达到75%以上,耗电量较传统方法降低5%左右。

    多元复合稀土钨电极材料的拉丝方法

    公开(公告)号:CN101049613A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710099089.1

    申请日:2007-05-11

    摘要: 多元复合稀土钨电极材料的拉丝方法属于稀土难熔功能材料领域。多元复合稀土钨电极材料加工性能差,因此目前未产业化生产,使替代钍钨进程停滞不前。本发明针对此现状提供一种多元复合稀土钨电极材料的拉丝方法,即:先将拉丝模预热到500-550℃,等炉温升至1175-1225℃时,固定加热功率,进行多元复合稀土钨电极材料的拉丝加工,依次采用Φ2.5、Φ2.0、Φ1.6、Φ1.2拉丝模加工,经过Φ1.2拉丝模加工后,调整加热炉的功率,使炉温保持在875-925℃。然后进行Φ1.0拉丝模加工,可加工制备Φ2.5-Φ1.0多种规格的多元复合稀土钨电极。该方法低能耗,加工成品率高。

    多元复合稀土钨电极材料专用喷雾干燥掺杂设备

    公开(公告)号:CN100479909C

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200710118952.3

    申请日:2007-06-15

    IPC分类号: B01F5/18 B22F9/08

    摘要: 本发明涉及一种多元复合稀土钨电极材料专用喷雾干燥掺杂设备,属于粉末冶金领域。包括有配液槽(8)、密封加液罐(9)、空压机(7)、喷雾干燥混料机(11)。配液槽与密封加液罐相连,空压机(7)与密封加液罐(9)相连,第一机械泵(10)与密封加液罐相连,密封加液罐的出料口与喷雾干燥混料机的喷枪口相连,蒸汽发生器(15)通过保温金属管与喷雾干燥混料机的加热源进口相连,喷雾干燥混料机与废液收集器(12)相连,废液收集器的排液口与废水处理系统相连,废液收集器的抽气口与第二机械泵相连。本发明设备简化了多元复合稀土钨电极制备工艺,将掺杂、干燥、混料三个工序合并为一个工序,具有环保、节能、易于控制等优点。

    多元复合稀土钨电子发射体的烧结方法

    公开(公告)号:CN100446898C

    公开(公告)日:2008-12-31

    申请号:CN200710099087.2

    申请日:2007-05-11

    IPC分类号: B22F3/105 C22C1/05

    摘要: 多元复合稀土钨电子发射体的烧结方法,属于稀土难熔金属材料技术领域,针对目前多元复合稀土钨电子发射体加工性能差的技术难题,改变传统提高烧结电流,追求高烧结坯条密度以追求高成品率的技术思想,通过适当降低烧结电流,将烧结坯条密度控制在17.0-17.8g/cm3,烧结后得到的多元复合稀土钨坯条组织均匀,钨晶粒为等轴晶,稀土第二相均匀分布在晶界处,这种低密度的均匀组织在后续加工过程中能够协调形变,成品率在75%以上。较传统烧结工艺制备出的坯条成品率提高20%左右。

    多元复合稀土钨电子发射体的烧结方法

    公开(公告)号:CN101049633A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710099087.2

    申请日:2007-05-11

    IPC分类号: B22F3/105 C22C1/05

    摘要: 多元复合稀土钨电子发射体的烧结方法,属于稀土难熔金属材料技术领域,针对目前多元复合稀土钨电子发射体加工性能差的技术难题,改变传统提高烧结电流,追求高烧结坯条密度以追求高成品率的技术思想,通过适当降低烧结电流,将烧结坯条密度控制在17.0-17.8g/cm3,烧结后得到的多元复合稀土钨坯条组织均匀,钨晶粒为等轴晶,稀土第二相均匀分布在晶界处,这种低密度的均匀组织在后续加工过程中能够协调形变,成品率在75%以上。较传统烧结工艺制备出的坯条成品率提高20%左右。

    多元复合稀土钨电子发射材料的旋锻加工方法

    公开(公告)号:CN101049627A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710099090.4

    申请日:2007-05-11

    IPC分类号: B21J5/02 C22C1/05

    摘要: 多元复合稀土钨电子发射材料的旋锻加工方法,属于难熔金属加工技术领域。针对目前多元复合稀土钨电子发射材料因加工性能差未有工业生产的丝杆产品进入市场,阻碍了该产品替代具有放射性钍钨进程的现状,本发明适应多元复合稀土钨电子发射材料的力学性能变化规律,采用在旋锻温度为1625-1675℃进行B203旋锻,旋锻后将坯条经2150-2250℃快速退火后,再在1425-1475℃进行B202旋锻,最后在1325-1375℃进行B201旋锻,按上述方法可以加工制备Φ3.0-Φ12.0多种规格的稀土钨杆。该方法耗能小,产品成品率高。

    多元复合稀土钨电极材料的拉丝方法

    公开(公告)号:CN100429010C

    公开(公告)日:2008-10-29

    申请号:CN200710099089.1

    申请日:2007-05-11

    摘要: 多元复合稀土钨电极材料的拉丝方法属于稀土难熔功能材料领域。多元复合稀土钨电极材料加工性能差,因此目前未产业化生产,使替代钍钨进程停滞不前。本发明针对此现状提供一种多元复合稀土钨电极材料的拉丝方法,即:先将拉丝模预热到500-550℃,等炉温升至1175-1225℃时,固定加热功率,进行多元复合稀土钨电极材料的拉丝加工,依次采用Φ2.5、Φ2.0、Φ1.6、Φ1.2拉丝模加工,经过Φ1.2拉丝模加工后,调整加热炉的功率,使炉温保持在875-925℃。然后进行Φ1.0拉丝模加工,可加工制备Φ2.5-Φ1.0多种规格的多元复合稀土钨电极。该方法低能耗,加工成品率高。

    多元复合稀土钨粉末的还原方法

    公开(公告)号:CN101050490A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710099088.7

    申请日:2007-05-11

    IPC分类号: C22C1/05 B22F9/22

    摘要: 多元复合稀土钨粉末的还原方法属于稀土难熔金属领域。传统工艺的多元复合稀土钨粉末平均粒度在0.9-1μm左右,对后续烧结和加工工艺敏感,工艺难以稳定控制,产品成品率低。本发明采用降低一次还原温度,增加二次还原温度,对于一次还原自进料口温度设置为:440-460℃,490-520℃,540-560℃,610-630℃,540-560℃,对于二次还原为:740-760℃,840-860℃,9940-960℃,940-960℃,840-860℃,从而可得到平均粒度1.2-1.6μm的多元复合稀土钨金属粉末。该粉末活性适当,后续的烧结工艺易于控制,成品率高可达到75%以上,耗电量较传统方法降低5%左右。

    多元复合钨电极旋锻串打设备工艺

    公开(公告)号:CN101088657A

    公开(公告)日:2007-12-19

    申请号:CN200710118948.7

    申请日:2007-06-15

    IPC分类号: B21J5/02 B21J1/06

    摘要: 本发明涉及多元复合钨电极旋锻串打设备工艺,属于稀土难熔金属材料加工领域。本发明对经过B203旋锻后的坯条,在B202阶段采用三道工序即钨条在1450~1500℃依次经过Φ6.0-Φ5.6旋锻模加工;在1400~1450℃依次经过Φ5.2-Φ4.8旋锻模加工;在1400~1450℃依次经过Φ4.4-Φ4.1旋锻模加工。在B201阶段经过两道次加工,即钨条在1400~1450℃依次经过Φ3.9-Φ3.6旋锻模加工;在1350~1400℃依次经过Φ3.3-Φ3.0旋锻模加工,经上述加工可得到Φ6-Φ3的多元复合稀土钨电极材料。本发明简化了生产工艺,提高了生产效率,同时经济节能。