钼氧比可控的非化学计量氧化钼靶材的制备方法

    公开(公告)号:CN117125982A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311127578.9

    申请日:2023-09-04

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明公开了一种钼氧比可控的非化学计量氧化钼靶材的制备方法。该制备方法包括:S1、煅烧钼酸铵得到MoO3粉末;S2、MoO3粉末与氢气发生反应,得到非化学计量比钼氧化物粉体;非化学计量比钼氧化物粉体中,Mo9O26的质量含量为0%~99%,Mo4O11的质量含量为20%~86%,MoO2的质量含量为0%~40%;S3、非化学计量比钼氧化物粉体模压成型;S4、成型的非化学计量比钼氧化物粉体在设定条件下烧结,得到特定钼氧比的非化学计量氧化钼靶材,其中,钼原子与氧原子比为1:2~3。本发明公开的钼氧比可控的非化学计量氧化钼靶材的制备方法,其制备工艺简单,反应条件可控,制备得到的非化学计量氧化钼靶材致密性好。

    高致密、高塑性钼镍钛合金靶材及其制备方法

    公开(公告)号:CN116356170A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310373024.0

    申请日:2023-04-10

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明实施例公开了高致密、高塑性钼镍钛合金靶材及其制备方法;制备方法包括:取设定量的钼粉、镍粉和钛粉,混合得到混合粉体;将混合粉体真空封装;真空封装的混合粉体在冷等静压模具中进行冷等静压压制,得到钼镍钛生坯;将得到的钼镍钛生坯进行真空烧结;将真空烧结后的钼镍钛生坯进行热等静压压制,得到高致密、高塑性钼镍钛合金靶材。能够控制钼镍钛合金靶材中的氧含量,提高钼镍钛合金靶材致密度,降低含氧固溶物的含量,提高钼镍钛合金靶材塑性,得到高致密、高塑性钼镍钛合金靶材。

    大粒径金属钼粉的制备方法

    公开(公告)号:CN113458405B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110644480.5

    申请日:2021-06-09

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: B22F9/22 B22F1/00

    摘要: 大粒径金属钼粉的制备方法,包括:粒度在5~100μm之间的大尺寸β型四钼酸铵单晶颗粒于350~400℃下焙烧,得到三氧化钼;三氧化钼经过两段氢还原得到金属钼粉,其粒度大于5μm。大尺寸β型四钼酸铵单晶颗粒的制备方法包括:用工业钼酸铵、氨水、去离子水配置浓度为0.2~0.6g/mL的钼酸铵溶液,将其pH调节为1~2,温度调节为70~90℃,得到第一钼酸铵溶液;第一钼酸铵溶液恒温搅拌3~5min,结晶,过滤,得到β型四钼酸铵晶种;用工业钼酸铵、氨水、去离子水配置浓度为0.2~0.6g/mL的钼酸铵溶液,将钼酸铵溶液的pH值调节为5~7,温度调节为70~90℃,得到第二钼酸铵溶液;β型四钼酸铵晶种在第二钼酸铵溶液中,室温静置,得到大尺寸β型四钼酸铵单晶颗粒。

    大尺寸β型四钼酸铵单晶颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN113463179A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110645674.7

    申请日:2021-06-09

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C30B7/08 C30B29/32 C01G39/00

    摘要: 大尺寸β型四钼酸铵单晶颗粒的制备方法,包括:用工业钼酸铵、氨水、去离子水配置浓度为0.2~0.6g/mL的钼酸铵溶液;将钼酸铵溶液的pH调节为5~7,溶液温度调节为第一温度70~90℃,得到第一钼酸铵溶液;将β型四钼酸铵晶种放置在结晶容器中,将第一钼酸铵溶液倒入结晶容器组成结晶体系,结晶体系在室温下静置,自然降温,β型四钼酸铵晶种生长为大颗粒单晶β型四钼酸铵产物。通过控制第二钼酸铵溶液的pH值、浓度、温度和结晶时间,在70~90℃之间恒温结晶得到了β型四钼酸铵晶种;β型四钼酸铵晶种在第一钼酸铵溶液中静置,降温结晶和缓慢蒸发结晶合理结合,生长得到大尺寸β型四钼酸铵单晶颗粒,粒径尺寸可达厘米级,实现了大尺寸β型四钼酸铵单晶颗粒的可控制备。

    一种小粒度钛粉的降氧方法

    公开(公告)号:CN111558713A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010585128.4

    申请日:2020-06-24

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: B22F1/00

    摘要: 本发明涉及一种小粒度钛粉的降氧方法,其包括如下步骤:1)将钛粉和纯水在杯中超声并搅拌均匀,静置2-8min,倒去杯中的液体,并将杯内剩余的钛粉烘干;2)将步骤1)所得钛粉和钙颗粒按质量比3-5:1置于上部设有筛网的不锈钢坩埚中,钙颗粒放于坩埚底部,钛粉平铺于筛网上,利用钙蒸汽进行脱氧;3)脱氧结束后,当降至室温时取出钛粉,分别用盐酸、纯水洗涤,即得。本发明方法可用于费氏粒度在6-20μm、氧含量2000-8000ppm的小粒度钛粉脱氧,且钙颗粒的添加量较少,大大降低了生产成本。

    一种钼钨合金的制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117344167A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311232932.4

    申请日:2023-09-22

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明公开了一种钼钨合金的制备方法。将原料钼粉和钨粉按照比例混匀,所得混合粉末原料装入石墨或碳纤维模具中,并将其置入热压炉内进行加压加热处理,得到钼钨合金预烧结坯,将钼钨合金预烧结坯在氢气气氛或真空条件下进行无压烧结,得到组织均匀致密的钼钨合金;或者,将所得混合粉末原料通过冷等静压成型得到生坯,将生坯在氢气气氛或真空条件下进行无压烧结,得到钼钨合金预烧结坯,接着将钼钨合金预烧结坯装入石墨或碳纤维模具中,并将其置入热压炉内进行加压加热处理,得到组织均匀致密的钼钨合金。利用本发明制备钼钨合金,能够同时解决无压烧结制备钼钨合金致密度低、热压烧结存在组织均匀性差和热等静压技术制备钼钨合金成本高的问题。

    低氧含量钛粉或钛合金粉及降低其氧含量的方法

    公开(公告)号:CN116904788A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310880772.8

    申请日:2023-07-18

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C22C1/05 C22C14/00 C22C32/00

    摘要: 本发明实施例公开了低氧含量钛粉或钛合金粉及降低其氧含量的方法;方法包括步骤:S1、钛粉或钛合金粉与氧化钙粉混合,得混合粉体;S2、混合粉体与还原剂混合,在保护气氛中反应,反应温度设置为850~1200℃,反应时间设置为0.5~8h;其中,还原剂为钙粉体或者氢化钙粉体,保护气氛为氢气、氩气或氢气与氩气的混合气体;S3、洗涤反应产物,得到低氧含量的钛粉或钛合金粉。方法通过还原剂钙以及氢化钙与钛粉或钛合金Ti‑6Al‑4V粉的直接接触进行降氧,通过引入氢降低钛与氧的结合能力并在后续有效除氢有效来降低还原剂用量,并通过加入氧化钙粉末来阻碍高温时粉体的团聚烧结现象,得到低氧含量的钛粉或钛合金粉体;生产成本低,适于规模化生产。

    大尺寸β型四钼酸铵单晶颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN113463179B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202110645674.7

    申请日:2021-06-09

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C30B7/08 C30B29/32 C01G39/00

    摘要: 大尺寸β型四钼酸铵单晶颗粒的制备方法,包括:用工业钼酸铵、氨水、去离子水配置浓度为0.2~0.6g/mL的钼酸铵溶液;将钼酸铵溶液的pH调节为5~7,溶液温度调节为第一温度70~90℃,得到第一钼酸铵溶液;将β型四钼酸铵晶种放置在结晶容器中,将第一钼酸铵溶液倒入结晶容器组成结晶体系,结晶体系在室温下静置,自然降温,β型四钼酸铵晶种生长为大颗粒单晶β型四钼酸铵产物。通过控制第二钼酸铵溶液的pH值、浓度、温度和结晶时间,在70~90℃之间恒温结晶得到了β型四钼酸铵晶种;β型四钼酸铵晶种在第一钼酸铵溶液中静置,降温结晶和缓慢蒸发结晶合理结合,生长得到大尺寸β型四钼酸铵单晶颗粒,粒径尺寸可达厘米级,实现了大尺寸β型四钼酸铵单晶颗粒的可控制备。

    一种降低细钛粉氧含量的方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112247139A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011022841.4

    申请日:2020-09-25

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: B22F1/00

    摘要: 本发明属于稀有金属材料精细处理技术领域,具体涉及一种降低细钛粉氧含量的方法,包括如下步骤:(1)将细钛粉与氧化钙粉末混合均匀;(2)将步骤(1)所得的混合粉末与钙颗粒混合均匀,然后高温反应0.5~4h;(3)降温后,将步骤(2)所得产物用稀酸洗涤,然后再用水洗涤,干燥即得低氧细钛粉。针对细钛粉在钙降氧过程中易发生团聚甚至烧结成块、还原剂钙用量较高等问题,本发明提供了一种降低细钛粉氧含量的方法,所制备的细钛粉含氧量低且不发生团聚、还原剂钙添加量较少,适合工业化生产。