高韧性、高硬度的WC-Co硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114959400A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210421674.3

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种高韧性、高硬度的WC‑Co硬质合金及其制备方法,按质量百分比计,WC‑Co硬质合金包括以下组分:Re:0.1~2.5%;Cr3C2:0.1~2.0%;VC:0~0.5%;Co:8.0~15.0%;余量为WC。WC‑Co硬质合金的制备方法包括以下步骤:(1)按组分称取WC、Co、Cr3C2、VC、Re并混合均匀,得物料;(2)将物料球磨得到粉末混合液;(3)将粉末混合液隔膜泵打至震动湿筛机过湿筛,得混合料液体;(4)将混合料液体干燥得WC混合料粉末;(5)将WC混合料粉末挤压或模压得压坯;(6)将压坯放入通入氢气的真空烧结炉中烧结并还原脱胶,得WC‑Co硬质合金成品。本发明材料的组成简单,通过添加掺杂稀有金属铼Re,增加钨钴颗粒粘性,可有效提高烧结后合金的硬度与断裂韧性。

    一种高圧坯强度钨粉的制备方法

    公开(公告)号:CN108746657B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201810633948.9

    申请日:2018-06-20

    Inventor: 付胜 戴湘平

    Abstract: 本发明公开一种高圧坯强度钨粉的制备方法。包括以下步骤:将蓝色氧化钨\紫色氧化钨\黄色氧化钨按质量比为1~2:4~6:8~10的配比在双锥混料器中混合2.0~4.0h;将此三种氧化钨的混合物作为原料,将原料平铺置于舟皿中,于还原炉中进行还原;其中料层厚度控制在10~12mm之间;设置升温速度为50℃/h,氢气露点为‑70℃~‑75℃,五带还原温度分布在700~950℃范围内,停留时间为170~180min进行还原反应;将还原好的粉末过80/200目两遍筛,最终得到高压坯强度粉末,密封保存。本发明不需要煅烧和其他中间工艺的处理,直接混料还原,过程简洁,能耗低,该工艺适合于规模化生产。

    一种低氧氮、高分散性、无夹粗超细碳化钨及其制备方法

    公开(公告)号:CN112299419A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011288248.4

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本发明涉及一种超细碳化钨粉末及其制备方法,属于硬质合金材料与技术领域。所述超细碳化钨粉末的比表面积为1.00~3.80m2/g,比表面积平均粒径为0.38~0.10μm,N/O比<0.15;比表面积平均粒径为0.10~0.20μm、0.21~0.26μm和0.27~0.38μm粉末的氧含量分别<0.36%、<0.23%和<0.16%;随机取样产品中不存在致密粉末团聚体和大于5倍平均粒径的大颗粒。其制备方法为:采用经筛分分级处理的单晶仲钨酸铵为原料;依次进行煅烧、还原和碳化得到超细碳化钨粉末;对所制备的超细碳化钨粉末在氮气+25%Ar气体介质中进行气流粉碎、分级处理,得到产品。

    一种钨化学分析方法中磷含量的测定方法

    公开(公告)号:CN110927089A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN202010014908.3

    申请日:2020-01-07

    Inventor: 陈焕涛 李盛意

    Abstract: 本发明公开了一种钨化学分析方法中磷含量的测定方法是在样品用氢氧化钠溶解后,冷却定容,分取一定体积的溶液,以酒石酸为掩蔽剂,以钼酸铵为显色剂,以氯化亚锡为还原剂将磷钼黄杂多酸还原成磷钼蓝配合物,即可用分光光度计测量其吸光度,进而于校准曲线上计算出磷含量。本发明的一种钨化学分析方法中磷含量的测定方法无需用到剧毒化学品硫酸铍进行沉淀,避免了方法实施过程中因硫酸铍所造成的危险性,安全性高,同时也无需购买剧毒品,所采用的试剂均为一般化学试剂,购买方便,同时,试验时间短,可以快速获取磷含量,效率高,并且也无需添置新仪器,直接采用原有仪器即可满足工作的需求,节省了成本。

    一种从磷酸盐分解钨精矿的矿渣中回收磷的方法

    公开(公告)号:CN108689391A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810547585.7

    申请日:2018-05-31

    Inventor: 卢勇甘

    CPC classification number: C01B25/01 C01B25/30

    Abstract: 本发明提供一种从磷酸盐分解钨精矿的矿渣中回收磷的方法。本发明针钨品位低于5%,矿渣含磷品位在3%—20%的钨矿的中钨的提炼,使得钨渣中碱式磷酸钙转化为硫酸钙和磷酸,经固液分离后回收其中的磷酸,再经过碱转化后形成可溶性磷酸盐,可返回流程循环使用。本发明方法无污染、成本低,操作简单,可促进磷的循环使用,降低生产成本;硫酸钙渣经过处理后可作为建筑材料,进一步提高资源利用率。

    一种用于炼钨的微孔陶瓷及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104909726A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510334223.6

    申请日:2015-06-16

    Inventor: 陈少瑾 陈启丰

    Abstract: 本发明公开一种用于炼钨的微孔陶瓷及其制备方法与应用。该方法为:取微孔陶瓷配方成分,放入球磨罐中,密封球磨,得到球磨后的粉末;加入混合溶液混匀搅匀成泥状,放入石膏模具挤压成型,取出备用;自然晾干,再放入烘箱中烘干,烘箱温度设定由50~60℃开始,每半个小时升高5~10℃,逐渐升至70~80℃恒温,得到烘干后的产品;用牛皮纸逐一紧包烘干后的产品;固定在碳化硅板,放入高温电炉中按设定热工制度程序烧成,得到用于炼钨的微孔陶瓷。本发明利用微孔陶瓷材料用于湿法炼钨,省去反应釜和过滤、分离步骤,利用高效的微波加热技术,自动过滤、分离出钨酸钠,具有效率高、成本低、节能环保的优点。

    消除硬质合金脱碳缺陷的方法

    公开(公告)号:CN115029659B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210488052.2

    申请日:2022-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种消除硬质合金脱碳缺陷的方法,所述方法包括以下步骤:第一步:将碳化钛、炭黑和酒精按比例配制成涂料;第二步:将配制好的所述涂料均匀的涂抹在硬质合金的脱碳位置表面处并装舟;第三步:将装舟后的所述硬质合金在一定的压力和温度下进行脱碳返烧;第四步:喷砂将脱碳返烧后的所述硬质合金冷却至室温,再进行喷砂处理,得消除脱碳缺陷的硬质合金成品。本发明消除硬质合金脱碳缺陷的方法工序短,生产成本低,并且可准确地对脱碳部位进行补碳,且不影响产品性能及外观。

    消除硬质合金脱碳缺陷的方法

    公开(公告)号:CN115029659A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210488052.2

    申请日:2022-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种消除硬质合金脱碳缺陷的方法,所述方法包括以下步骤:第一步:将碳化钛、炭黑和酒精按比例配制成涂料;第二步:将配制好的所述涂料均匀的涂抹在硬质合金的脱碳位置表面处并装舟;第三步:将装舟后的所述硬质合金在一定的压力和温度下进行脱碳返烧;第四步:喷砂将脱碳返烧后的所述硬质合金冷却至室温,再进行喷砂处理,得消除脱碳缺陷的硬质合金成品。本发明消除硬质合金脱碳缺陷的方法工序短,生产成本低,并且可准确地对脱碳部位进行补碳,且不影响产品性能及外观。

    一种硬质合金刀具材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108570589B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201810311532.5

    申请日:2018-04-09

    Inventor: 刘少峰

    Abstract: 本发明一种硬质合金刀具材料及其制备方法。该方法包括如下步骤:取纳米氧化钇、氮化钛、碳化钽—碳化钨固溶体、钴、碳化钒与碳化铬混合物和碳化钨,以无水酒精为球磨介质,球磨,球磨时间5~8小时,球料比5~8:1;再通过干燥、掺胶、压制、加压烧结、磨削加工等工序,最终制成刀具。本发明通过采用添加钇稀土元素的超细碳化物(WC),采用细晶粒球形钴粉的粘结相,生产出一种新型硬质合金合金,合金韧性和刀具刃口的锋利性得到了较大幅度的提高改善。

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