一种氢化物掺杂的稀土钨电极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111850331B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202010516339.2

    申请日:2020-06-09

    Abstract: 一种氢化物掺杂的稀土钨电极材料及制备方法,属于难熔金属材料技术领域。本发明的目的在于通过提供一种细晶、高致密的电极材料,提升稀土钨电极的性能,拓展其应用领域。本发明的特征在于:在金属钨中加入稀土氧化物(La2O3与Y2O3)和氢化物(ZrH2)。氧化镧(La2O3)的质量百分含量为1%~3%,氧化钇(Y2O3)的质量百分含量为0.05%~0.1%,氢化锆ZrH2的质量百分含量为0.05%~0.1%。经球磨混粉和真空热压烧结制备出稀土钨电极材料。在该种电极材料烧结过程中氢化锆会脱氢形成活性锆,活性锆会吸收电极中的杂质氧、氮等元素,净化钨晶界,调控电极材料中氧的含量,从而提高电子发射性能。

    一种提取钽和铌的方法
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113186399A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110272586.7

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其涉及一种提取钽和铌的方法;所述方法包括如下步骤:(1)将含钽铌的物料进行氧化焙烧,制得钽和铌的氧化物;(2)将所述钽和铌的氧化物与碱混合后进行焙烧,制得钽和铌的碱熔转化产物;(3)采用混合有机酸浸出所述钽和铌的碱熔转化产物,得到含有钽和铌的浸出液;(4)采用三异辛胺萃取所述含有钽和铌的浸出液,再用纯水或稀硫酸反萃铌,得到含铌的溶液和含钽的有机相;(5)采用浓硝酸反萃所述含钽的有机相中的钽,得到含钽的溶液。该方法既降低了反应对设备的极高要求,同时也减少了对环境的严重危害,为钽铌冶金分离领域提供了新的研究思路。

    氧化锆微掺杂的钨电极材料、电极及制备方法、用途

    公开(公告)号:CN110587176B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910891117.6

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 一种氧化锆微掺杂的具有抗烧损性能的W‑La2O3‑Y2O3‑ZrO2系钨电极材料,所述钨电极材料为弥散有氧化锆、氧化镧和氧化钇的金属钨基材料,且所述氧化镧和氧化钇的质量百分比为1.10~1.65%;所述氧化锆的质量百分比为0.01~0.04%;所述钨电极材料中金属钨以连续的钨晶颗粒存在,氧化锆、氧化镧和氧化钇以单一的或团聚的弥散颗粒存在,所述钨电极材料烧结态时的晶颗粒尺寸为50~100μm,所述弥散颗粒粒径为1~10μm。本发明通过在钨晶材料中掺杂氧化镧、氧化钇和微量的氧化锆,能够为氧化镧和氧化钇提供逸出通道,同时不影响机械加工性能,获得良好抗烧损性能的同时,不影响机械加工性能。

    一种稀土钨/钼组织调控方法

    公开(公告)号:CN104388866B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201410676661.6

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 一种稀土钨/钼组织调控方法,属于稀有金属加工技术领域。掺杂稀土的钨/钼加工态材料的组织由于变形存在大量的高能位错和畸变。为了改善材料的性能,材料两端施加频率10‑500Hz,脉宽0.01‑20ms,峰值电流密度500‑10000A·mm‑2脉冲电流进行高能脉冲处理。经处理后的材料内应力减小,长条状第二相有脆断的倾向,并有球化的趋势,组织发生了明显改变。

    多元复合稀土钨电极材料的拉丝方法

    公开(公告)号:CN101049613A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710099089.1

    申请日:2007-05-11

    Abstract: 多元复合稀土钨电极材料的拉丝方法属于稀土难熔功能材料领域。多元复合稀土钨电极材料加工性能差,因此目前未产业化生产,使替代钍钨进程停滞不前。本发明针对此现状提供一种多元复合稀土钨电极材料的拉丝方法,即:先将拉丝模预热到500-550℃,等炉温升至1175-1225℃时,固定加热功率,进行多元复合稀土钨电极材料的拉丝加工,依次采用Φ2.5、Φ2.0、Φ1.6、Φ1.2拉丝模加工,经过Φ1.2拉丝模加工后,调整加热炉的功率,使炉温保持在875-925℃。然后进行Φ1.0拉丝模加工,可加工制备Φ2.5-Φ1.0多种规格的多元复合稀土钨电极。该方法低能耗,加工成品率高。

    一种高导电导热稀土钨电极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN117821831A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410037344.3

    申请日:2024-01-10

    Abstract: 一种高导电导热稀土钨电极材料及制备方法,涉及难熔金属材料技术领域。该材料的重量百分比为:氧化镧0.66%~0.8%,氧化铈0.66%~0.8%,氧化钇1.98%~2.4%,稀土氧化物总量为3.3%~4%,其余为钨;所述稀土氧化物氧化铈、氧化镧、氧化钇配比为La2O3∶C eO 2∶Y 2O3=1∶1∶3。材料的制备方法为:固固掺杂、冷等静压压制、中频感应烧结、旋锻、拉丝、矫直、切割、抛光和磨光等工序。本发明制备的稀土钨电极材料致密度在98%以上,强度高,导电导热性能优异,能够实现电极在工作时内部电流和热量的快速传输,有效避免电极的烧蚀,且该电极材料制备工艺简单、易加工、具有较高成材率。

    一种提取钽和铌的方法
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113186399B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202110272586.7

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其涉及一种提取钽和铌的方法;所述方法包括如下步骤:(1)将含钽铌的物料进行氧化焙烧,制得钽和铌的氧化物;(2)将所述钽和铌的氧化物与碱混合后进行焙烧,制得钽和铌的碱熔转化产物;(3)采用混合有机酸浸出所述钽和铌的碱熔转化产物,得到含有钽和铌的浸出液;(4)采用三异辛胺萃取所述含有钽和铌的浸出液,再用纯水或稀硫酸反萃铌,得到含铌的溶液和含钽的有机相;(5)采用浓硝酸反萃所述含钽的有机相中的钽,得到含钽的溶液。该方法既降低了反应对设备的极高要求,同时也减少了对环境的严重危害,为钽铌冶金分离领域提供了新的研究思路。

    一种铝基轴承合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113088765A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110310506.2

    申请日:2021-03-23

    Abstract: 本发明涉及粉末冶金技术领域,具体涉及一种铝基轴承合金及其制备方法。所述铝基轴承合金的制备原料为铝基合金粉末,所述合金粉末中包括Sn 12%~20%、Si 2.0%~5.0%和/或Mg 1.0%~2.0%。与常规铝锡合金相比,本发明制备的合金致密度、合金的硬度、抗压强度均得到明显的提高。而且所发明的制备工艺,步骤简单,成本较低,Sn损耗少。

    一种氢化物掺杂的稀土钨电极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111850331A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010516339.2

    申请日:2020-06-09

    Abstract: 一种氢化物掺杂的稀土钨电极材料及制备方法,属于难熔金属材料技术领域。本发明的目的在于通过提供一种细晶、高致密的电极材料,提升稀土钨电极的性能,拓展其应用领域。本发明的特征在于:在金属钨中加入稀土氧化物(La2O3与Y2O3)和氢化物(ZrH2)。氧化镧(La2O3)的质量百分含量为1%~3%,氧化钇(Y2O3)的质量百分含量为0.05%~0.1%,氢化锆ZrH2的质量百分含量为0.05%~0.1%。经球磨混粉和真空热压烧结制备出稀土钨电极材料。在该种电极材料烧结过程中氢化锆会脱氢形成活性锆,活性锆会吸收电极中的杂质氧、氮等元素,净化钨晶界,调控电极材料中氧的含量,从而提高电子发射性能。

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