一种碳化锆热阴极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103560060B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201310528681.4

    申请日:2013-10-30

    Abstract: 一种碳化锆热阴极材料及其制备方法,属于难熔金属阴极材料技术领域。纯碳化锆阴极的热发射性能特点。制备方法包括以下几个方面,使用高能球磨机研磨碳化锆粉末,过200目筛网。将粉体放入磨具中,采用放电等离子烧结技术进行烧结。采用线切割、车削加工、金相抛光的方法得到所需尺寸且表面光亮的纯碳化锆阴极。该热阴极材料的特点是制备工艺简单,热发射性能良好,抗暴露大气性能良好。

    一种浸渍型钪钨扩散式阴极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101764006B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201010033827.4

    申请日:2010-01-08

    Abstract: 一种浸渍型钪钨扩散式阴极材料的制备方法属于难熔金属阴极材料技术领域。本发明步骤:1)将偏钨酸铵、硝酸钪分别溶于水形成溶液;然后,将硝酸钪溶液加入偏钨酸铵溶液中混合,混合溶液的浓度为20-40g/L;采用喷雾干燥制备阴极材料前驱粉末,进料速度400ml/h、鼓风速率0.4m3/min-0.6m3/min;进口温度150℃,出口温度稳定在95℃;2)将喷雾干燥法制备的前驱粉末,在500-550℃,大气气氛下分解2小时获得复合氧化物粉末。3)氢气气氛下进行还原;还原分两步进行,首先在500-600℃保温1-2小时,再将温度升至800-950℃保温1-2小时,获得前驱掺杂钨粉。这种方法简化了前驱粉末制备工艺和避免制备过程中引入杂质元素,可重复性强,工艺简单,便于规模生产,制备出的阴极材料在850℃具有优异的发射性能。

    一种制备钼铜合金的方法
    88.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101698909B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910236796.X

    申请日:2009-10-30

    Abstract: 本发明属于粉末冶金技术领域。本发明通过如下步骤制备钼铜合金:1)将硝酸铜溶液和络合剂柠檬酸溶液加入到钼酸铵溶液中,并调节pH=1-2后,于70-95℃加热形成溶胶,于100-150℃干燥形成凝胶,空气中于500-600℃加热分解形成钼铜复合氧化物粉末;2)将钼铜复合氧化物粉末在氢气中于500℃保温时间90min后,于700℃保温时间90min;3)将钼铜复合粉体在石墨磨具中压实后,在放电等离子体烧结装置中,于1100-1200℃和30-50Mpa下保温0-5min。本发明所提供的制备方法烧结温度低、烧结时间短、无需粉末预成型、节能环保,所得产物致密度高、晶粒尺寸较细小均匀,杂质少。

    试验用小型受热增压装置
    89.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101799385B

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010145831.X

    申请日:2010-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种试验用小型受热增压装置,整套装置由外、内两种模具组成;外模具由上(1)下(2)两部分组成,内部有可沿轴向移动的紧密配合的滑块(3),滑块下部设有定位槽,下部分包含一个空腔,空腔内部放置内模具,空腔内下底面上部设有定位槽;内模具由上(4)下(5)两个压杆和圆孔模套(6)组成,上压杆的压头与外模具滑块下部的定位槽匹配,下压杆的压头与空腔内下底面上部的定位槽匹配,杆身置于圆孔模套内,并可以沿圆孔模套中心轴移动。使用时,外模具将注入气体封闭,加热时其内部气体由于热胀冷缩原理产生膨胀,通过其内部滑块将压力传递至内模具的压杆,进而传递给待制备的小型试样(7),使其在加热过程中发生反应变性的同时始终受到外界压力的作用。整套装置结构简单,体积小巧,易于加工,便于装配,可方便用于试验室各种加热环境中。

    一种含钪扩散阴极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101628336B

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN200910090710.7

    申请日:2009-08-03

    Abstract: 一种含钪扩散阴极的制备方法,属于难熔金属阴极材料技术领域。目前,溶胶-凝胶法制备的压制型扩散阴极一直没有解决前驱粉末制备工艺简化和制备过程中引入杂质元素的问题。导致在制备阴极的过程中工艺繁杂,同时杂质元素的存在会对阴极性能产生不利影响。本发明提供的压制性扩散阴极的方法,将Sc(NO3)3、Ba(NO3)A2、Ca(NO3)2、Al(NO3)3和偏钨酸铵分别溶于水中后混合,采用喷雾干燥法制备出前驱粉末,煅烧后前驱粉末分解,去除其中N元素,将粉末还原后压制成试样,随后在氢气气氛下一次烧结成阴极材料,本发明的可重复性强,工艺简单,便于规模生产,制备出的阴极材料在850℃具有优异的发射性能。电流密度达到39.85A/cm2。

Patent Agency Ranking