一种核壳结构稀土氧化物@钼(钨)粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN118166392A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410278372.4

    申请日:2024-03-12

    IPC分类号: C25B11/091 C25B1/04

    摘要: 本发明涉及一种核壳结构稀土氧化物@钼(钨)粉体及其制备方法,将稀土氧化物与十八烷基二甲基甜菜碱加入到水中超声分散均匀得到溶液Ⅰ,将钼盐溶液加入到溶液Ⅰ中混合均匀得到混合液;将混合液pH值调至5‑6.5,控制pH值进行油浴加热搅拌,得到前驱粉体;将前驱粉体进行氢还原,得到核壳结构稀土氧化物@钼粉体。利用该工艺还可制备核壳结构稀土氧化物@钨粉体。本发明实现了钼(钨)在稀土氧化物晶核表面的原位生长,可控制备出稀土氧化物@钼(钨)粉体,其具有独特的核壳结构和反向电荷转移,可作为电解海水制氢的催化剂,在200mA/cm2的电流密度下,工作120h后,电流密度保持率为90%,优于大多数钼(钨)粉体催化剂。

    一种超高温轧制钼合金的制备工艺

    公开(公告)号:CN118147504A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410278159.3

    申请日:2024-03-12

    摘要: 本发明提供了一种超高温轧制钼合金的制备工艺,将氧化物与苯磺酸混合溶液超声分散均匀,经水热反应后得到磺酸基改性的氧化物(MOx‑SO3H+),加入可溶性钼盐形成(MOx‑SO3H)2‑MoO4;再用酸调控pH值、经水热、氢还原得到粒度为0.5‑5μm的纳米陶瓷氧化物增强钼合金粉体;本发明实现了氧化物与钼原子级混合,解决了传统球磨工艺制备陶瓷相强化钼合金造成的混粉不均匀的问题;本发明制备的超高强韧钼合金的整体性能更优越,能够同时兼顾良好的抗拉强度和延伸率,所述超高强韧钼合金能够在1500℃的高温环境下保持稳定,满足超高温环境的应用条件,可用作高温难熔结构部件材料;且本发明制备方法简单且操作性强,易实现大规模生产。

    一种双金属梯度材料的制备方法及制备装置

    公开(公告)号:CN117737638A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311776740.X

    申请日:2023-12-22

    IPC分类号: C23C4/06 C23C4/12 C23C4/18

    摘要: 一种双金属梯度材料的制备方法,包括以下步骤:S1:采用喷射成形铸造法在基底上沉积一层半凝固态的A金属沉积层,在A金属沉积层上沉积一层半凝固态的AB金属复合沉积层,在AB金属复合沉积层上沉积一层半凝固态的B金属沉积层,得到铸造坯料;S2:对铸造坯料进行致密化处理和退火处理,得到双金属梯度材料。本制备方法可根据需要调整和控制双金属复合沉积层的沉积厚度和渗透梯度,有利于制备出结合强度高、机械性能好的双金属梯度材料。由于本制备方法中的双金属融合是在半凝固状态下进行的,因此不会形成金属间化合物,实现了冶金融合。此外,本发明还公开了一种双金属梯度材料的制备装置,采用离心喷射成形铸造的方式来制备双金属梯度材料。

    一种Ti3AlC2陶瓷相强韧钼合金的制备工艺

    公开(公告)号:CN116219216B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202310238973.8

    申请日:2023-03-14

    摘要: 本发明涉及一种Ti3AlC2陶瓷相强韧钼合金的制备工艺,将MoO2和Ti3AlC2粉混合过筛后进行高温氢气还原,之后再与粗晶Mo粉混合得到前驱粉体,将前驱粉体装入处理好的包套中进行热压烧结,所得烧结态钼合金进行高温处理后再进行热塑性加工,最后经过退火处理,得到高强韧钼合金。本发明将还原制备得到的含Ti3AlC2的超细粉体与商用粗晶钼粉按一定比例混合后作为前驱粉体,经热压烧结后使钼合金致密度更高,晶粒更细,可以灵活设计产品尺寸,满足不同工况使用需求。Ti3AlC2陶瓷材料作为掺杂相,在高温下原位生成的含钛碳化物、氧化物能够提升钼合金的再结晶温度,在不降低强度的同时大幅提升钼合金的塑韧性,突破了现有钼合金性能的瓶颈。

    一种防反射离心盘
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117259753A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311276114.4

    申请日:2023-09-29

    IPC分类号: B22F3/115 B22F5/10

    摘要: 一种防反射离心盘,在离心盘上设有熔液池和甩液槽,在离心盘的边缘部位包裹有一圈热熔材料;工作时离心盘旋转,熔滴从离心盘上甩出后撞击沉积层并发生反射,反射的熔滴在撞击热熔材料后,被热熔材料捕获。金属熔滴是高热的液滴,熔滴在撞击热熔材料时,可将热熔材料瞬间软化,此时熔滴将镶嵌或穿入热熔材料内,失去再次反射的动能,使之不再撞击沉积层。这样就从根本上解决了反射熔滴再次撞击沉积层的问题。此外,本发明还可以通过加热融化的方法将嵌入热熔材料内的金属材料进行回收。

    原位自生二维碳化物弥散强韧化钼合金的制备方法

    公开(公告)号:CN116287833A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310238874.X

    申请日:2023-03-14

    摘要: 本发明涉及一种原位自生二维碳化物弥散强韧化钼合金的制备方法,将MoO2和二维MAX陶瓷材料混合过筛后进行高温氢气还原,制备钼合金前驱粉体,之后选用冷等静压机压坯,再进行无压烧结和高温煅烧,并进行热塑性加工,最后退火处理,得到高强韧钼合金。本发明采用二维MAX陶瓷材料作为掺杂相,MAX在高温下原位生成的二维碳化物具有大的比表面积和高表面能,能够促进材料的致密化,从而提升钼合金的强度和韧性等力学性能,有效阻碍了高温下晶界的移动和变形,使材料在高温下的微观组织更加稳定,钼合金在1200℃下的高温强度大于300MPa,再结晶温度高达1500℃,从而提升钼合金在高温场景下的表现,扩大钼合金的应用范围。