一种用作电催化剂的活性炭负载碳化钨纳米复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN110368970A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910789777.3

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种用作电催化剂的活性炭负载碳化钨纳米复合粉体的制备方法,是首先采用液相法合成活性炭负载紫钨前驱体粉末,然后将前驱体置于甲烷和氢气的混合气氛中碳化,即得到活性炭负载纳米碳化钨纳米复合粉体。本发明的纳米复合粉体负载效率高、负载量大,实现了碳化钨在活性炭孔道内的均匀分布,可以抑制碳化钨晶粒的长大;活性炭的多孔结构提高了复合粉体的比表面积、传输能力和稳定性,纳米复合粉体具有较高的氧还原反应(ORR)催化性能和长期稳定性。

    一种具有核壳结构的WC包覆稀土氧化物无粘结相硬质合金的制备方法

    公开(公告)号:CN109095471A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201811267200.8

    申请日:2018-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有核壳结构的WC包覆稀土氧化物无粘结相硬质合金的制备方法,其是以偏钨酸铵和可溶性稀土盐为原料,利用分步形核和原位化合的原理,逐步制得具有核壳结构的WC包覆稀土氧化物复合粉体,再经成形和烧结致密化,即获得具有核壳结构的WC包覆稀土氧化物无粘结相硬质合金材料。本发明方法制备的粉体应用于制备无粘结相硬质合金中,可在相对较低温度下获得高致密度材料,且由于掺杂的稀土氧化物分布于WC晶粒内部,可以抑制WC在烧结过程中的晶粒长大,同时钉扎位错移动,使得制备的硬质合金具有良好的综合性能。

    一种Cu包W复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN106238727A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610708877.5

    申请日:2016-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种Cu包W复合粉体的制备方法,是以W粉和可溶性铜盐为原料,将铜盐溶于水中并加入氨水制成铜氨络合物水溶液;再加入W粉形成W粉处于悬浮状态的多相混合溶液;混合溶液在电动搅拌和超声波的共同作用下进行分散,同时加热至70-80℃进行蒸氨还原,经离心沉淀、洗涤及干燥,最后得到Cu包W复合粉体。本发明Cu包W复合粉体的制备方法,不需要常规制备方法中钨铜氧化物还原过程,简化了制备工艺,制备成本较低,所获得的包覆粉具有核壳结构,W-Cu组分分布均匀;且该粉末具有良好的压制性能,有利于制备组分均匀的高性能W-Cu复合材料。

    一种高韧性Nb掺杂W/TiC复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104213010A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410486003.0

    申请日:2014-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种高韧性Nb掺杂W/TiC复合材料及其制备方法,其中高韧性Nb掺杂W/TiC复合材料中各元素的组成按质量百分比构成如下:Nb1-3%,TiC1%,余量为W;其制备方法是将W粉、Nb粉以及TiC粉置于球磨罐中球磨4h,得到复合粉体;将所述复合粉体以300MPa的压强压制得到压坯,将所述压坯置于高温烧结炉中烧结后即得Nb掺杂W/TiC复合材料。本发明复合材料能够有效地改善钨基材料的韧性。

    一种高强高导W-Cu/Lu2O3复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103894600A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410163094.4

    申请日:2014-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种高强高导W-Cu/Lu2O3复合材料及其制备方法,其中高强高导W-Cu/Lu2O3复合材料是由W-Cu复合粉末和稀土氧化物Lu2O3组成,其中W-Cu复合粉末的质量百分比为98-99.5%,余量为Lu2O3;所述W-Cu复合粉末中Cu的质量百分比为20-30%,余量为W。所述W-Cu复合粉末的颗粒尺寸为1-2微米;所述稀土氧化物Lu2O3的颗粒尺寸为1微米。本发明制备的W-Cu/Lu2O3复合材料烧结样相对密度达98.0%以上,抗弯强度达1200-1400MPa,电导率达60.0-65%。本发明W-Cu/Lu2O3复合材料可广泛地应用于超高压电触头材料、电子封装、热沉材料等。

    粉末冶金生产飞锤座部件的方法

    公开(公告)号:CN101524757A

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200910116634.2

    申请日:2009-04-24

    Abstract: 粉末冶金生产飞锤座部件的方法,属齿轮制造和复杂结构件加工技术领域。其目的是提供一种材料利用率高、齿轮精度高、零件强度高、生产效率高、成本费用低的粉末冶金生产飞锤座部件的方法。其技术要点是:将按比例配制的铁粉、铜粉、镍粉、钼粉、石墨粉和微粉腊投入混合机中混合60分钟后,装入模具中,在单位压制压力5.0T/cm2的条件下,压制成形;压坯放在烧结炉中,在氢气和氮气混合气体的保护气氛中1150°烧结30分钟;将烧结坯放入专用高精度夹具中通过电阻焊焊接组合;在可控气氛热处理炉中850℃碳氮气氛下共渗40分钟,850℃淬火,180℃下回火2小时,光饰30分钟,去除表面毛刺即得。其产品一致性好,可以满足大批量稳定生产的需要,尤其适合生产高精度、高强度高难度的复杂结构件。

    一种强化型铁基合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN1566392A

    公开(公告)日:2005-01-19

    申请号:CN03131999.8

    申请日:2003-06-24

    Abstract: 一种强化型铁基合金及其制备方法,其特征是针对粉末冶金铁铜合金(FTG70Cu3-35),加入的合金元素为铬(Cr),合金的加入方式为高碳铬-铁(Cr-Fe)合金粉。其制备过程为配料与混合、压制成坯、烧结成型。本发明强化型粉末冶金Fe基合金有效避免了混料过程中的成分分布不均匀,Cr元素的加入方式能有效克服烧结过程中Cr的氧化、烧损,促进Cr向Fe基体中的扩散,大大改善合金强化的效果。本发明工艺简单、易于实施。

    流体渗透测孔仪及其测试法

    公开(公告)号:CN1065725A

    公开(公告)日:1992-10-28

    申请号:CN91102213.9

    申请日:1991-04-10

    Abstract: 一种用于测量多孔材料孔径的流体渗透测孔径法及其测孔仪,其主要特点在于集气-液测孔法和液-液测孔法于一体。它既可用于测量大于0.5微米的孔径,又可以用于测量0.5~0.01微米的孔径。本发明中的液-液法是采用与浸渍介质不相容的另一种液体作为渗透介质,并将多孔材料孔道内的浸渍介质推出的测孔方法,它使仪器测试压力低,操作安全。本发明的测孔仪测量范围宽、重复性好,整机结构简单,造价低廉,操作简便且安全,并具有一机多用的功能。

Patent Agency Ranking