一种复合稀土钨/钼酸盐共晶细化难熔金属的方法

    公开(公告)号:CN115533112B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202211269861.0

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 一种复合稀土钨/钼酸盐共晶细化难熔金属的方法,属于难熔金属粉末制备技术领域。首先采用液相共沉淀法、水热法或固相反应法合成二元或者多元共晶稀土钨/钼酸盐。随后采用液相混合或液固混合的方法在二元或者多元共晶稀土钨/钼酸盐中加入难熔金属盐或难熔金属氧化物并经过分散、焙烧、研磨等过程得到二元或多元共晶稀土钨/钼酸盐复合氧化钨/钼前驱粉体;随后对前驱粉体进行氢气还原,采用两段式还原法,先升温到400‑700℃,对粉体进行初步还原,随后继续升温到750‑1200℃,将粉体还原成以难熔金属单质为主的氧化物混合难熔金属粉体。该方法获得粒径均匀且明显细化的二元或多元稀土氧化物复合钨/钼粉体。

    一种基于中途循环破碎控制稀土复合难熔金属粉体细化程度的方法

    公开(公告)号:CN115383121A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211022628.2

    申请日:2022-08-24

    Abstract: 一种基于中途循环破碎控制稀土复合难熔金属粉体细化程度的方法,属于冶金粉末细化领域。首先采用液相混合、固液混合或者固固混合的方式在氧化钨或氧化钼中加入稀土氧化物并经过烘干、分解得到稀土钨/钼酸盐复合氧化钨/钼前驱粉体。随后对前驱粉体进行氢气还原,先将粉体还原到特定中间温度,初步降低粉体中氧含量,之后降至适当温度,经过充分破碎,再次在氢气中升温还原,之后再破碎,循环一次或多次升温‑破碎过程,最后在较高温度将氧化钨/钼彻底还原成稀土氧化物混合难熔金属粉体。该方法制备获得的粉体,较一次连续升温还原获得粉体粒径更加均匀且颗粒粒径更加细小。该方法易操作,可实现工业化生产,能够有效地提升粉体粒径的可调控性。

    一种热阴极加工后的二次表面处理方法

    公开(公告)号:CN117558603A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311531921.6

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 一种热阴极加工后的二次表面处理方法,属于热阴极制备技术领域。本发明首先对已经机械加工的扩散型热阴极进行超声水洗,以去除部分机械加工过程中产生的碎屑;随后将阴极完全填埋进带有腐蚀性的含Ba的固体化合物,并将其置于氢气气氛下进行高温热腐蚀;随后将热腐蚀后的阴极再次进行超声水洗或等离子清洗以除去表面残余的腐蚀性的含Ba的固体化合物。该方法处理的机械加工后的阴极表面孔道重新打开,表面的W结构被重新修饰,多孔结构增多,促进了活性物质的扩散;同时该方法处理的阴极的发射性能较未处理得到了明显提升。

    一种复合稀土钨/钼酸盐共晶细化难熔金属的方法

    公开(公告)号:CN115533112A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211269861.0

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 一种复合稀土钨/钼酸盐共晶细化难熔金属的方法,属于难熔金属粉末制备技术领域。首先采用液相共沉淀法、水热法或固相反应法合成二元或者多元共晶稀土钨/钼酸盐。随后采用液相混合或液固混合的方法在二元或者多元共晶稀土钨/钼酸盐中加入难熔金属盐或难熔金属氧化物并经过分散、焙烧、研磨等过程得到二元或多元共晶稀土钨/钼酸盐复合氧化钨/钼前驱粉体;随后对前驱粉体进行氢气还原,采用两段式还原法,先升温到400‑700℃,对粉体进行初步还原,随后继续升温到750‑1200℃,将粉体还原成以难熔金属单质为主的氧化物混合难熔金属粉体。该方法获得粒径均匀且明显细化的二元或多元稀土氧化物复合钨/钼粉体。

    一种高温热阴极的制备方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115346727A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210849982.6

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 一种高温热阴极的制备方法涉及真空电子器件制造技术领域。将偏钨酸铵、高铼酸铵、硝酸镧和硝酸钙分别溶于水后混合为澄清溶液,通过水浴加热使溶质析出,放入烘箱干燥后在氢气气氛下使用两段还原得到阴极前驱体粉,放入烧结炉中进行烧结。阴极在的工作过程中,稀土氧化物可以迅速扩散到阴极表面,从而补充由于高温导致的表面成分蒸发,保证阴极工作过程中稳定的释放电子。贵金属铼化学稳定性优异,表面吸附气体少,耐离子轰击性好,高温机械性能好,蒸发率低,电阻率高,添加后可与阴极基体生成钨铼合金,或者铼包覆钨从而提高阴极整体发射性能。碱土金属加入后可以减少阴极表面活性物质的蒸发,同时降低了表面的烧蚀,从而提高阴极的使用寿命。

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