一种含过渡金属元素的纳米球形钴合金粉的制备方法

    公开(公告)号:CN102049525A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200910236947.1

    申请日:2009-10-29

    Abstract: 本发明公开了属于超细和纳米晶WC-Co硬质合金原料粉末的制备技术领域的一种含过渡金属元素的纳米球形钴合金粉的制备方法。将可溶性钴盐的水溶液、可溶性过渡金属盐的水溶液,可溶性碳酸盐或碳酸氢盐的水溶液混合制备含过渡金属元素的碱式碳酸钴沉淀物,反复清洗、分离沉淀物,真空干燥沉淀物,之后进行分解、氢气还原即可。本发明为超细/“纳米”WC-Co硬质合金的生产提供了一种效率高、能够大规模连续化生产含过渡金属元素的近球形纳米钴合金粉的新技术;可大部分利用现有工业生产设施,具备投资成本低、易于扩大生产规模的优点,本发明可推广到制备以镍、铁及其合金或其他金属为粘接剂的硬质合金生产中。

    一种热阴极用钨基体及其制备方法

    公开(公告)号:CN108251734A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201611236461.4

    申请日:2016-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种热阴极用钨基体及其制备方法,属于微波真空电子技术及难熔金属粉末冶金领域。本发明的热阴极用钨基体为纯钨、钨铱、钨锇或钨铼合金,它的总孔隙度为13~22%,平均孔径为0.2~1.5μm,闭孔率<0.5%,骨架抗拉强度为150~300MPa。其制备方法是以湿法分级的窄粒度、中细颗粒钨或钨合金粉为原料,经真空除气、过筛、冷等静压压制、复合烧结,再经热等静压复压复烧改性、全致密渗铜,最后机加工和高温真空去铜。本发明的热阴极用钨基体孔隙度适宜、孔径小且分布窄、闭孔率极低、骨架强度高,可用于制作低温大电流、高可靠和长寿命阴极;其制备方法工艺可控度高,产品一致性好,容易实现规模化生产。

    一种不固溶金属体系叠层金属复合方法

    公开(公告)号:CN106269958B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201510259639.6

    申请日:2015-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种不固溶金属体系叠层金属复合方法,属于叠层复合材料制备技术领域。该方法包括芯材的表面处理;芯材的表面改性及一次覆铜;用铜包覆注铜芯材的真空电子束焊接;二次覆铜;冷轧精整;及氢气保护退火等。本发明所制备的不固溶金属体系叠层金属复合材料具有界面结合强度高、尺寸精度高、板形良好、芯层质量好、各层厚度偏差小且平行度好的优点,可作为一种电子封装材料或热沉材料应用于电子信息技术领域。

    一种不固溶金属体系叠层金属复合方法

    公开(公告)号:CN106269958A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510259639.6

    申请日:2015-05-20

    CPC classification number: B21C37/02

    Abstract: 本发明涉及一种不固溶金属体系叠层金属复合方法,属于叠层复合材料制备技术领域。该方法包括芯材的表面处理;芯材的表面改性及一次覆铜;用铜包覆注铜芯材的真空电子束焊接;二次覆铜;冷轧精整;及氢气保护退火等。本发明所制备的不固溶金属体系叠层金属复合材料具有界面结合强度高、尺寸精度高、板形良好、芯层质量好、各层厚度偏差小且平行度好的优点,可作为一种电子封装材料或热沉材料应用于电子信息技术领域。

    陶瓷金属化用钼粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN103801706B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201210447145.7

    申请日:2012-11-09

    Abstract: 本发明涉及一种陶瓷金属化用钼粉及其制备方法,属于难熔金属粉末冶金制粉领域。本发明的钼粉为近球形,平均粒径为0.5~2.0μm,最大粒径不大于平均粒径的两倍;或者为片状,平均厚度为0.3~1.5μm,比表面积为0.5~4.0m2/g。以钼酸铵溶液为原料,以高分子表面活性剂作为分散剂并用常见醇或酮强化分散效果,采用喷雾干燥进行快速结晶干燥,获得细颗粒空心薄壁球形钼酸铵晶体,经热解、氢气还原、化学分解、过滤洗涤、二次分散和干燥筛分,原位生成分散良好的微米、亚微米近球形或片状窄粒度分布钼粉。本发明方法在企业现有的生产条件基础上进行技术改造和延伸,容易实现规模化生产,且生产效率高、效果好。

    一种含过渡金属元素的纳米球形钴合金粉的制备方法

    公开(公告)号:CN102049525B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN200910236947.1

    申请日:2009-10-29

    Abstract: 本发明公开了属于超细和纳米晶WC-Co硬质合金原料粉末的制备技术领域的一种含过渡金属元素的纳米球形钴合金粉的制备方法。将可溶性钴盐的水溶液、可溶性过渡金属盐的水溶液,可溶性碳酸盐或碳酸氢盐的水溶液混合制备含过渡金属元素的碱式碳酸钴沉淀物,反复清洗、分离沉淀物,真空干燥沉淀物,之后进行分解、氢气还原即可。本发明为超细/“纳米”WC-Co硬质合金的生产提供了一种效率高、能够大规模连续化生产含过渡金属元素的近球形纳米钴合金粉的新技术;可大部分利用现有工业生产设施,具备投资成本低、易于扩大生产规模的优点,本发明可推广到制备以镍、铁及其合金或其他金属为粘接剂的硬质合金生产中。

    一种钨-铜复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105798544A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201410853498.6

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种钨-铜复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明首先以具有多孔结构的钨板作为基材,采用渗铜的方法使铜渗入基材表层或内部;其次经过表面处理后在旋转装置中采用脉冲电源于钨铜板或钨铜-钨-钨铜板上电积覆铜;最后经过轧制整平和退火处理得到钨-铜复合材料。本发明的钨-铜复合材料为叠层复合金属板材。本发明在旋转装置中采用脉冲电源于钨铜板或钨铜-钨-钨铜板上电积覆铜,所覆铜层均匀性好,同板差在10%以内;金属铜与基材的结合效果好,铜层厚度可控,成材率高;本发明制备的钨-铜复合材料可广泛应用于电子、电器、航天、机械等领域。

    一种钨-铜复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105798544B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201410853498.6

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种钨‑铜复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明首先以具有多孔结构的钨板作为基材,采用渗铜的方法使铜渗入基材表层或内部;其次经过表面处理后在旋转装置中采用脉冲电源于钨铜板或钨铜‑钨‑钨铜板上电积覆铜;最后经过轧制整平和退火处理得到钨‑铜复合材料。本发明的钨‑铜复合材料为叠层复合金属板材。本发明在旋转装置中采用脉冲电源于钨铜板或钨铜‑钨‑钨铜板上电积覆铜,所覆铜层均匀性好,同板差在10%以内;金属铜与基材的结合效果好,铜层厚度可控,成材率高;本发明制备的钨‑铜复合材料可广泛应用于电子、电器、航天、机械等领域。

    一种钼铜复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104289856A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201310306089.X

    申请日:2013-07-19

    CPC classification number: B21C37/02 C23C10/28 C25D1/00

    Abstract: 本发明公开了一种钼铜复合材料的制备方法,属于复合材料领域。该方法的步骤包括:首先以金属钼板作为基材,采用渗铜的方法使金属铜渗入到基材表层;然后通过电铸方法在钼板上覆铜使铜层加厚;最后经过轧制得到钼铜复合材料。该方法的特点是金属铜与基材的结合效果好,铜层厚度可控。本发明方法制备的钼铜复合材料可广泛应用于电子工业,特别是微电子工业中。

    一种制备纳米ε-Co粉的方法

    公开(公告)号:CN102049524A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200910236946.7

    申请日:2009-10-29

    Abstract: 本发明属于超细和纳米晶WC-Co硬质合金原料粉末的制备技术领域,特别涉及一种制备纳米ε-Co粉的方法。将制备的可溶性钴盐、可溶性碳酸盐或可溶性碳酸氢盐的水溶液混合制备碱式碳酸钴沉淀物,反复清洗、分离沉淀物,真空干燥沉淀物,之后进行分解、H2还原,制得密排六方晶体结构的近球形纳米ε-Co粉。本发明为超细和纳米WC-Co硬质合金的生产提供了一种效率高、能够大规模生产具有密排六方晶体结构的近球形纳米ε-Co粉的新途径,投资成本低、易于扩大生产规模的优点;所得ε-Co粉料无杂质离子残留,适用于钴基催化剂、磁性材料和电池行业,特别是对钴粉纯度、粒径、相组成有严格要求的超细晶WC-Co硬质合金的生产。

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