超细结构的WC-Co金属陶瓷涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN101307421A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810114666.4

    申请日:2008-06-06

    Abstract: 超细结构的WC-Co金属陶瓷涂层的制备方法属于新材料和表面工程技术领域。本发明拟解决现有电镀硬铬工艺带来Cr6+污染和危害的问题以及目前粗粉涂层综合性能较差的问题。本发明以WO2.9、Co3O4和碳黑为原料,球磨混合后在真空炉中原位反应合成粒径为150~300纳米的WC-Co复合粉;利用离心喷雾干燥机对复合粉进行造粒、筛分和烘干后得到尺寸均匀的球形颗粒;随后利用超音速火焰喷涂设备将球形颗粒的复合粉喷射到工件表面制备出超细结构的WC-Co金属陶瓷涂层。该涂层具备高硬度、高耐磨性,以及优良的强度和韧性配合的性能。

    采用连续管线成型技术制备多层金属复合粉芯线材的方法

    公开(公告)号:CN100395048C

    公开(公告)日:2008-06-18

    申请号:CN200610112466.6

    申请日:2006-08-21

    Abstract: 采用连续管线成型技术制备多层金属复合粉芯线材的方法属于材料加工工程中线材加工制备技术领域。目前前述的两种方法在制备过程中各自都存在着不足:前者虽然可以先后套进不同金属材料的套管再进行后期加工,但是其制备的长度有限,不能实现连续化生产,生产效率低下;后者在目前的粉芯线材成型设备上,虽然可以连续生产,但目前它仅能实现一层金属材料的包覆。本发明特征在于,利用粉芯线材成型设备,在实现对粉末进行一层金属材料的包覆之后,将此粉芯线材作为下一步的待装填线芯,继续包覆第二层金属,反复如此,以达到多层包覆的目的。本发明在现有的粉芯线材成型设备上,实现多层包覆粉芯线材的生产,并且能够不受生产长度的制约。

    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

    Abstract: 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。

    高纯致密异型钨制品的制备方法

    公开(公告)号:CN1962935A

    公开(公告)日:2007-05-16

    申请号:CN200610164939.7

    申请日:2006-12-08

    Abstract: 高纯致密异型钨制品的制备方法,属难熔金属加工领域。目前所用的钨制品均采用粉末冶金的方法制得,无法制备薄壁、复杂形状的钨制品。本发明以铜制作具有所需钨制品形状的仿体;将上述铜仿体表面用有机溶剂洗净、干燥后放入反应室内;以WF6和高纯H2为沉积反应气体;沉积反应在常压下进行;沉积反应温度在400℃~800℃,反应气体配比范围为:1L/min H2流量对应1-5g/min WF6通入量;控制沉积速度V≈0.5-2mm/h;沉积后关闭气体,继续通入H2冷却到室温、取出、切割打磨仿体后用硝酸溶解或加热熔化异型仿体。本发明生产效率高、工艺简单、操作方便,获得钨制品纯度高、高致密度、且形状任意、壁厚均匀。

    含钪的复合稀土掺杂钨基扩散阴极及其制备方法

    公开(公告)号:CN1889221A

    公开(公告)日:2007-01-03

    申请号:CN200610089745.5

    申请日:2006-07-14

    Abstract: 一种含钪的复合稀土掺杂钨基扩散阴极及其制备方法,属于稀土难熔金属阴极材料技术领域。含钪扩散阴极是一种具有低温大发射特性的热阴极材料,但是氧化钪价格昂贵,导致阴极成本过高,因此没有获得实际应用。本发明一种含钪的复合稀土掺杂钨基扩散阴极,含有稀土氧化物Y2O3和Sc2O3的复合组分或者稀土氧化物Eu2O3和Sc2O3的复合组分,其中所述稀土氧化物的复合组分占最终得到的掺杂钨粉总质量的3-10%。本发明制备的一种含钪的复合稀土掺杂钨基扩散阴极的电流密度电流密度高达近40A/cm2,远高于同温度下钡钨阴极的电流密度,达到了器件对阴极电流密度的要求,并大大降低了原料成本,具有显著的经济效益。

    含铈的稀土钼电子发射材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1290797C

    公开(公告)日:2006-12-20

    申请号:CN200510077234.7

    申请日:2005-06-20

    Abstract: 本发明属稀土难熔金属阴极材料领域。现有阴极材料无法满足较高阴极发射能力的电子管和磁控管的要求。本发明材料特征在于:含有占总重4-30%wt的稀土氧化物Ce2O3或Ce2O3、Y2O3的组合,其余为钼。其制备方法:在钼酸铵水溶液中加入稀土硝酸盐水溶液,用量按稀土氧化物占稀土钼粉总质量4-30%wt,然后加入柠檬酸溶液,60-90℃水浴后于100-150℃烘干形成凝胶;500-550℃、大气气氛下,去除胶体中的C和N元素;在氢气气氛下进行还原,第一步为500-550℃,保温2-4小时;第二步还原温度为900-1000℃,时间为1-2小时,获得稀土钼粉,然后用粉末冶金方法制备本发明材料。其次级发射系数高于含镧的阴极材料;最大次级发射系数对应的激活温度低于含镧阴极材料的最佳激活温度。

    Ni基合金复合基带及其放电等离子体制备方法

    公开(公告)号:CN1844431A

    公开(公告)日:2006-10-11

    申请号:CN200610080878.6

    申请日:2006-05-19

    Abstract: 一种Ni基合金复合基带及其放电等离子体制备方法属于高温涂层超导强化韧性基带技术领域。本发明所提供的Ni基合金复合基带,表层和芯层为W的原子百分含量分别为3-7%和9.3-12%的NiW合金。其制备方法为将W的原子百分含量分别为3-7%和9.3-12%的NiW合金铸锭或粉末(代号B铸锭和A铸锭或A粉末)按照B-A-B铸锭的顺序置于模具中,采用放电等离子体烧结技术,在真空下850-1000℃边加压边烧结20-60min,得到复合锭。冷轧复合锭,道次变形量为5-20%,总的变形量大于95%,得到厚度为60-200μm的基带;该基带在Ar/H2气氛或真空下1000-1300℃下退火0.5-2h;或在700℃下退火30-60min,再升温至1100℃退火30-60min,即得到Ni基合金复合基带。该基带表层和芯层不易开裂,机械强度高、磁性低并具有强的双轴立方织构。

    一种Ca3Co2O6基氧化物热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1270978C

    公开(公告)日:2006-08-23

    申请号:CN200410086892.8

    申请日:2004-11-05

    Abstract: 一种Ca3Co2O6基氧化物热电材料的制备方法属氧化物热电材料领域。固相合成方法反应温度较高、反应时间较长以及化学均匀性不好、能耗大,难获得细晶粒尺寸。本发明将原料按Ca2+∶Co2+为3∶2,同络合剂柠檬酸或酒石酸,其中络合剂:(Ca2++Co2+)的摩尔比为1~2∶1,以及占最终产物重量1~5%的表面分散剂已二醇或吐温一起溶解后调pH=1.2~3.5;浓缩形成凝胶;研磨后,先在400~600℃下经预处理以除去有机物和硝酸盐,再升温到900~950℃煅烧得Ca3Co2O6氧化物粉末;将粉末装入模具中,压实,用放电等离子烧结,烧结条件为升温速率130~150℃/min,温度850~900℃,保温时间3~10min。本发明在较低的反应温度及较短的反应时间下,合成一种化学均匀性高、品粒均匀的Ca3Co2O6基氧化物热电材料。

    制备YBCO薄膜的超声雾化镀膜方法及其装置

    公开(公告)号:CN1766163A

    公开(公告)日:2006-05-03

    申请号:CN200510125634.0

    申请日:2005-12-02

    Abstract: 本发明属于超导材料领域。现有方法制备YBCO薄膜临界电流密度等性能不高,不能彻底去除CuO杂质相等问题。本发明装置包括超声源、雾化室、沉积室和加热系统,雾化室(5)倒扣在超声源(14)的水槽(6)之上,通过超声震动硝酸盐溶液(13)被雾化,沉积室下部接喷嘴(10),上部为尾气出口(7),其内上部设样品托(1),下部为沉积区,外部设感应加热线圈(8),特征在于:在沉积室(9)内,样品托的正下方放置金属感应筒(3),其直径大于或等于样品托的直径,金属感应筒上部接近样品托,下部放置在沉积室底部的支撑托(4)上。本发明解决了基底的温度波动过大问题,提高了效率及薄膜的临界电流密度,增加Y、Ba盐利用率,解决了CuO杂质问题。

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