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公开(公告)号:CN108504916B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810389315.8
申请日:2018-04-27
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于钨合金材料领域,公开了一种精密仪器用高耐磨钨合金粉末冶金材料及其制备方法。所述钨合金的质量百分数组成为:钨88.3~93.0%,粘结相镍和铁6.0~7.0%,氧化铝0.1~3.0%,氧化锆0.08~2.1%,以及不可避免的微量杂质。制备步骤如下:将各组分混合均匀后进行低能球磨、冷等静压压制成型、烧结、淬火处理后即获得高耐磨的钨合金。所得钨合金的硬度大于430HV,屈服强度大于1400MPa。本发明通过添加适量的3mol.%Y2O3部分稳定ZrO2和α‑Al2O3纳米颗粒,细化钨晶粒,提高钨合金的硬度和耐磨性能,同时利用ZrO2相变增韧机理改善钨合金的强韧性,适用于精密仪器领域。
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公开(公告)号:CN109280833B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201811418537.4
申请日:2018-11-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于复合材料的技术领域,公开了一种钨铜复合材料的制备方法。方法:将钨粉、铜粉、碳纳米管以及粘结剂采用注射成形,脱脂,氢气氛围中烧结,获得高导电导热的钨铜复合材料;所述钨粉、铜粉以及碳纳米管的用量满足以下条件:按质量百分数计,钨74~84.8%,铜15~25%,碳纳米管0.2~1%;所述粘结剂,包括以下以质量百分数计的组分:石蜡60~70%,高密度聚乙烯10~16%,乙烯‑醋酸乙烯共聚物15~20%,硬脂酸1~4%,抗氧剂0~0.5%。所得钨铜复合材料的硬度大,电导率和热导率高。本发明利用注射成形的方式,可以注射形状复杂的样品,适用于高效大规模生产领域。
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公开(公告)号:CN109280833A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811418537.4
申请日:2018-11-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于复合材料的技术领域,公开了一种钨铜复合材料的制备方法。方法:将钨粉、铜粉、碳纳米管以及粘结剂采用注射成形,脱脂,氢气氛围中烧结,获得高导电导热的钨铜复合材料;所述钨粉、铜粉以及碳纳米管的用量满足以下条件:按质量百分数计,钨74~84.8%,铜15~25%,碳纳米管0.2~1%;所述粘结剂,包括以下以质量百分数计的组分:石蜡60~70%,高密度聚乙烯10~16%,乙烯-醋酸乙烯共聚物15~20%,硬脂酸1~4%,抗氧剂0~0.5%。所得钨铜复合材料的硬度大,电导率和热导率高。本发明利用注射成形的方式,可以注射形状复杂的样品,适用于高效大规模生产领域。
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公开(公告)号:CN108504916A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810389315.8
申请日:2018-04-27
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于钨合金材料领域,公开了一种精密仪器用高耐磨钨合金粉末冶金材料及其制备方法。所述钨合金的质量百分数组成为:钨88.3~93.0%,粘结相镍和铁6.0~7.0%,氧化铝0.1~3.0%,氧化锆0.08~2.1%,以及不可避免的微量杂质。制备步骤如下:将各组分混合均匀后进行低能球磨、冷等静压压制成型、烧结、淬火处理后即获得高耐磨的钨合金。所得钨合金的硬度大于430HV,屈服强度大于1400MPa。本发明通过添加适量的3mol.%Y2O3部分稳定ZrO2和α-Al2O3纳米颗粒,细化钨晶粒,提高钨合金的硬度和耐磨性能,同时利用ZrO2相变增韧机理改善钨合金的强韧性,适用于精密仪器领域。
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