一种高致密度氮化钛陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115745620A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211347679.2

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明属于特种功能陶瓷材料制备领域,并具体公开了一种高致密度氮化钛陶瓷材料及其制备方法,其包括:以TiN粉末为原料,加入Y2O3‑TiO2复合烧结助剂,进行球磨湿混;将混合后的粉末浆料烘干,进行冷等静压压制;对压制得到的TiN陶瓷生坯进行高温烧结,烧结过程中,Y2O3与TiO2反应形成液相,小颗粒TiN在液相中优先溶解,并通过液相沿孔隙流动,当液相中TiN浓度饱和时沉淀析出;随着粒界不断推移,大小颗粒间空隙逐渐被充填,实现TiN陶瓷的快速致密化,获得高致密TiN陶瓷。本发明解决了由于TiN粉体化学惰性强、自扩散系数低、烧结温度高,传统单烧结助剂难以有效降低烧结温度、提高致密度的生产加工难题。

    用于钛合金感应熔炼的氮化铝陶瓷复杂坩埚的制备方法

    公开(公告)号:CN115925427A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211288423.9

    申请日:2022-10-20

    Abstract: 本发明属于钛合金感应熔炼用陶瓷坩埚制备相关技术领域,其公开了一种用于钛合金感应熔炼的氮化铝陶瓷复杂坩埚的制备方法,方法包括在氮化铝粉末中加入活化烧结助剂得到混合物,将所述混合物和有机溶剂放入球磨机中进行球磨湿混;将球磨湿混后的浆料烘干得到混合粉末,在所述混合粉末中加入有机粘结剂进行造粒,随后进行研磨过筛;将研磨过筛后的粉末放入复杂模具型腔中进行冷等静压压制获得复杂坩埚生坯;将复杂坩埚生坯依次在脱脂炉中脱脂、在氩气保护气氛中烧结获得氮化铝陶瓷复杂坩埚;将上述方法制备的氮化铝陶瓷材料进行致密度、耐钛液耐蚀性和抗热震性测试,以验证其性能优异性。本申请可以制备高致密、长寿命、耐钛液腐蚀的复杂坩埚。

    一种钛及钛合金感应熔炼用陶瓷坩埚及其一体制备方法

    公开(公告)号:CN114166023A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111305226.9

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明属于钛及钛合金熔炼用坩埚相关技术领域,其公开了一种钛及钛合金感应熔炼用陶瓷坩埚及其一体制备方法,该方法主要包括以下步骤:(1)以高温钛合金锭为原料,通过反挤压成形方式一体制备得到坩埚坯体,机械加工获得低粗糙度光滑表面;(2)通过渗氮方式在所述坩埚坯体的表面原位生成TiN隔热层,以得到所述陶瓷坩埚。本发明采用高温钛合金塑性成形,实现了坩埚坯体的整体化、高致密化制备,且制备的坩埚坯体具有高强、高韧等特性,从根本上解决了采用陶瓷粉体压坯、高温烧结中长期存在的烧结致密度低、坯体开裂等关键技术难题;且一体成形的坩埚兼具耐钛液腐蚀性、抗热震性、可成形性,可应用于钛及钛合金等高活性、高熔点金属熔炼。

    一种连续压制粉末冶金电极耦合精密铸造的装备及方法

    公开(公告)号:CN116511504B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202310407258.2

    申请日:2023-04-13

    Abstract: 本发明属于精密铸造技术领域,并具体公开了一种连续压制粉末冶金电极耦合精密铸造的装备及方法,其包括模具、连续进粉挤压组件、电极滑环、坩埚和铸型,模具中开设有竖直通孔,通孔下部的横截面积由上至下逐渐缩减;连续进粉挤压组件用于将金属粉末连续送入所述模具的通孔中,并将通孔中的金属粉末压实为粉坯,形成自耗熔炼电极;自耗熔炼电极穿过电极滑环,电极滑环与自耗熔炼电极滑动接触;坩埚位于自耗熔炼电极下部;供电电源的阴极和阳极分别与电极滑环和坩埚连通;铸型安装在坩埚下端。本发明一体化实现电极制备与铸件熔化浇铸,革新了现有钛合金铸造方法,在降低生产成本、制造流程与周期的同时,显著提升铸件的均质性与纯净度。

    一种高致密度氮化钛陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115745620B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202211347679.2

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明属于特种功能陶瓷材料制备领域,并具体公开了一种高致密度氮化钛陶瓷材料及其制备方法,其包括:以TiN粉末为原料,加入Y2O3‑TiO2复合烧结助剂,进行球磨湿混;将混合后的粉末浆料烘干,进行冷等静压压制;对压制得到的TiN陶瓷生坯进行高温烧结,烧结过程中,Y2O3与TiO2反应形成液相,小颗粒TiN在液相中优先溶解,并通过液相沿孔隙流动,当液相中TiN浓度饱和时沉淀析出;随着粒界不断推移,大小颗粒间空隙逐渐被充填,实现TiN陶瓷的快速致密化,获得高致密TiN陶瓷。本发明解决了由于TiN粉体化学惰性强、自扩散系数低、烧结温度高,传统单烧结助剂难以有效降低烧结温度、提高致密度的生产加工难题。

    一种连续压制粉末冶金电极耦合精密铸造的装备及方法

    公开(公告)号:CN116511504A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310407258.2

    申请日:2023-04-13

    Abstract: 本发明属于精密铸造技术领域,并具体公开了一种连续压制粉末冶金电极耦合精密铸造的装备及方法,其包括模具、连续进粉挤压组件、电极滑环、坩埚和铸型,模具中开设有竖直通孔,通孔下部的横截面积由上至下逐渐缩减;连续进粉挤压组件用于将金属粉末连续送入所述模具的通孔中,并将通孔中的金属粉末压实为粉坯,形成自耗熔炼电极;自耗熔炼电极穿过电极滑环,电极滑环与自耗熔炼电极滑动接触;坩埚位于自耗熔炼电极下部;供电电源的阴极和阳极分别与电极滑环和坩埚连通;铸型安装在坩埚下端。本发明一体化实现电极制备与铸件熔化浇铸,革新了现有钛合金铸造方法,在降低生产成本、制造流程与周期的同时,显著提升铸件的均质性与纯净度。

    一种钛及钛合金感应熔炼用陶瓷坩埚及其一体制备方法

    公开(公告)号:CN114166023B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202111305226.9

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明属于钛及钛合金熔炼用坩埚相关技术领域,其公开了一种钛及钛合金感应熔炼用陶瓷坩埚及其一体制备方法,该方法主要包括以下步骤:(1)以高温钛合金锭为原料,通过反挤压成形方式一体制备得到坩埚坯体,机械加工获得低粗糙度光滑表面;(2)通过渗氮方式在所述坩埚坯体的表面原位生成TiN隔热层,以得到所述陶瓷坩埚。本发明采用高温钛合金塑性成形,实现了坩埚坯体的整体化、高致密化制备,且制备的坩埚坯体具有高强、高韧等特性,从根本上解决了采用陶瓷粉体压坯、高温烧结中长期存在的烧结致密度低、坯体开裂等关键技术难题;且一体成形的坩埚兼具耐钛液腐蚀性、抗热震性、可成形性,可应用于钛及钛合金等高活性、高熔点金属熔炼。

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