一种可用于ODS-W合金的氧化物-非晶复合粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN114985749B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210631326.9

    申请日:2022-06-06

    摘要: 一种可用于ODS‑W合金的氧化物‑非晶复合粉体及其制备方法,属于粉末制备工程领域。该粉体材料的组织特征是非晶合金基体上弥散分布着不同数目密度的纳米尺度球状氧化物粒子,氧化物‑非晶复合粉体的化学组成为G+(3~40wt%)Y2O3,其中G=YaX100‑a,Y是稀土金属钇,X是Fe、Co或Ni。本发明首先需通过感应熔炼,得到纳米氧化物颗粒均匀分布其中的合金熔体,通过熔体雾化技术获取不同粒径的氧化物‑非晶复合粉体材料。本发明成功实施氧化物‑非晶复合粉体的公斤级制造,实现规模化制备;通过调控非晶基体与纳米氧化物的含量配比,可获得不同氧化物含量的粉体材料,成功制备超高氧化物含量的氧化物‑非晶复合粉体;拓宽粉体非晶基体的合金体系与成分范围,制备效率高。

    一种纳米氧化物颗粒弥散强化铜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114921673B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210631205.4

    申请日:2022-06-06

    IPC分类号: C22C1/02 C22C9/00 C22C32/00

    摘要: 一种纳米氧化物颗粒弥散强化铜及其制备方法,属于金属基复合材料制备领域。首先,采用感应熔炼与熔体雾化技术制备与基体合金熔体润湿性好、比重接近的Zr4Cu2O氧化物粉体,氧化物粉体大小可控制在5~100μm。然后,根据目标ODS‑Cu的性能与组织设计需要,选择特定颗粒尺寸和重量分数的Zr4Cu2O氧化物粉体,将其与基体铜组元金属一起作为原料,配置目标合金。最后,采用感应熔炼技术熔铸制备公斤级ODS‑Cu材料。本发明制备过程中能够避免熔炼时氧化物粉末的漂浮与偏聚,基于此能够成功实现组织均匀性良好的公斤级ODS‑Cu的熔铸法制备。制备条件不苛刻、原料与制备成本低、重复性好,且氧化物颗粒增强体的大小与含量可有效调控;全部工艺流程简单、高效、可控,易实现规模化生产。

    一种非晶包覆的铜粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN116586609A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310532694.2

    申请日:2023-05-12

    摘要: 一种非晶包覆的铜粉体及其制备方法,属于粉末冶金的粉体制备技术领域。所述铜粉体为在铜粉颗粒表面覆盖一层10~30nm纳米厚的非晶薄膜,包覆层的化学成分式为Al100‑a(Cu100‑bYb)a,其中10≤a≤25,25≤b≤45为原子百分比成分。首先通过电弧熔炼结合熔体雾化技术制备熔点低于700℃的Al100‑a(Cu100‑bYb)a非晶态合金粉体,将其作为包覆层母材料与铜粉主体混合,进行高能球磨,导致Al100‑a(Cu100‑bYb)a非晶在铜粉体表面粘连、铺展,最终于铜粉颗粒外表形成纳米厚度的薄膜。本发明成功制备了纳米厚度非晶层包覆的铜粉体;通过调控包覆层母材料添加量,可在铜粉颗粒表面获取不同厚度的非晶包覆层;可实现铜粉材料的液‑固反应烧结,能明显降低铜材料的烧结温度和提升烧结体致密度,有利于提高ODS‑Cu铜基烧结材料的性能和生产效率。

    一种纳米氧化物颗粒弥散强化铜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114921673A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210631205.4

    申请日:2022-06-06

    IPC分类号: C22C1/02 C22C9/00 C22C32/00

    摘要: 一种纳米氧化物颗粒弥散强化铜及其制备方法,属于金属基复合材料制备领域。首先,采用感应熔炼与熔体雾化技术制备与基体合金熔体润湿性好、比重接近的Zr4Cu2O氧化物粉体,氧化物粉体大小可控制在5~100μm。然后,根据目标ODS‑Cu的性能与组织设计需要,选择特定颗粒尺寸和重量分数的Zr4Cu2O氧化物粉体,将其与基体铜组元金属一起作为原料,配置目标合金。最后,采用感应熔炼技术熔铸制备公斤级ODS‑Cu材料。本发明制备过程中能够避免熔炼时氧化物粉末的漂浮与偏聚,基于此能够成功实现组织均匀性良好的公斤级ODS‑Cu的熔铸法制备。制备条件不苛刻、原料与制备成本低、重复性好,且氧化物颗粒增强体的大小与含量可有效调控;全部工艺流程简单、高效、可控,易实现规模化生产。

    一种K泡与纳米氧化物复合强化的W基材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116555653A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310532789.4

    申请日:2023-05-12

    摘要: 一种K泡与纳米氧化物复合强化的W基材料及其制备方法,属于粉末制备工程技术领域。其组织特征是:以W多晶为基体,材料中K以K泡形式出现在晶界处;W基体上同时有Y2O3纳米粒子弥散、均匀分布。制备方法为:首先通过电弧熔炼结合熔体雾化技术制备熔点低于1100℃的Al100‑aYa非晶粉体;接着,将其筛分后与AKS‑W粉为原料,以目标W合金烧结体的名义成分为基准进行配料,混合后进行高能球磨,获得Al100‑aYa非晶与AKS‑W复合粉体;最后,通过热压烧结技术制备基体上有纳米Y2O3颗粒弥散分布、晶界处有K泡形成的W材料。本发明于无氢环境中,能够真正实现硬性氧化物颗粒与软性K泡对W材料的共同联合强化效果;是一种特殊的软/硬相复合强化W材料,为研制具有优良高温性能的高强W合金材料提供新途径。

    一种纳米非晶层包覆的钨粉体、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116550973A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310531430.5

    申请日:2023-05-12

    摘要: 一种纳米非晶层包覆的钨粉体、制备方法及其应用,属于粉末冶金技术领域,为钨粉颗粒表面覆盖着一层纳米厚度的非晶态合金薄膜,非晶包覆层的化学成分式为Y100‑aMa,包括稀土金属Y和后过渡金属M元素,M为Fe、Co、Ni元素中的一种或几种,25≤a≤55,为原子百分比成分。本发明首先通过电弧熔炼结合熔体雾化技术制备成分为Y100‑aMa的合金粉体;将其与钨粉混合高能球磨后,Y100‑aMa合金在钨粉体表面粘合、铺展,同时发生非晶化,在钨粉颗粒表面形成纳米厚度的非晶包覆层。本发明通过调控包覆层母材料添加量,在钨粉末颗粒表面可获得不同厚度的非晶包覆层;可实现钨粉材料的液‑固烧结,能明显降低钨材料烧结时的温度,显著提升烧结体致密度,并有望实现钨基材料的无压烧结。

    一种可用于ODS-W合金的氧化物-非晶复合粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN114985749A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210631326.9

    申请日:2022-06-06

    摘要: 一种可用于ODS‑W合金的氧化物‑非晶复合粉体及其制备方法,属于粉末制备工程领域。该粉体材料的组织特征是非晶合金基体上弥散分布着不同数目密度的纳米尺度球状氧化物粒子,氧化物‑非晶复合粉体的化学组成为G+(3~40wt%)Y2O3,其中G=YaX100‑a,Y是稀土金属钇,X是Fe、Co或Ni。本发明首先需通过感应熔炼,得到纳米氧化物颗粒均匀分布其中的合金熔体,通过熔体雾化技术获取不同粒径的氧化物‑非晶复合粉体材料。本发明成功实施氧化物‑非晶复合粉体的公斤级制造,实现规模化制备;通过调控非晶基体与纳米氧化物的含量配比,可获得不同氧化物含量的粉体材料,成功制备超高氧化物含量的氧化物‑非晶复合粉体;拓宽粉体非晶基体的合金体系与成分范围,制备效率高。