一种纳米碳化钨粉体的制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114715894A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210224914.0

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种纳米碳化钨粉体的制备方法,具体包括以下步骤;(1)依次将钨盐、有机单体、交联剂和增碳剂溶于去离子水中,形成透明溶液,然后加入引发剂,制成凝胶;(2)将所述凝胶干燥后进行煅烧,即得一种纳米碳化钨粉体。采用本发明所述方法制备的WC粉体品质高,形貌近球形,粒度细小均匀且达到纳米级,避免了其他方法制备的粉体粒度大小不均,形貌不规则等诸多缺点。

    一种高耐磨强韧性NbC基轻质金属陶瓷合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109402479B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201811545097.9

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 本发明涉及金属陶瓷材料制备技术领域,涉及一种高耐磨强韧性NbC基轻质金属陶瓷合金及其制备方法。本发明的金属陶瓷合金按质量百分比计,其成分为35~90%NbC,5~55%(Nb,M)C,5~30%WC,0~30%TiC,0~30%TiN,0~25%Ti(C,N),0~20%Ni,0~20%Mo,0~20%Cr,0~15%Fe,0~15%Co,0~20%Mo2C,0~15%TaC,晶粒抑制剂0~2.5%ZrC,0~5%VC,0~5%Cr2C3,0~1.2%炭黑等原料配成混合料,装入不锈钢球磨罐中并加入无水乙醇或己烷等介质和硬脂酸及石蜡或PVA,经球磨、过筛及模压制成坯料、烧结冷却可制得高耐磨强韧性NbC基轻质金属陶瓷合金。本发明所制备的NbC基轻质金属陶瓷合金能够克服了传统WC硬质合金高温耐磨性不足和比重大的缺点,而且价格低廉,工艺简便,适用于工业化生产。

    一种无芯-环结构金属陶瓷合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109338193A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201810473746.2

    申请日:2018-05-17

    Abstract: 本发明涉及金属陶瓷材料制备技术领域,涉及一种无芯-环结构金属陶瓷合金及其制备方法。本发明的无芯-环结构金属陶瓷合金按重量百分比计,其成分为10~55%Ti(C,N)微米粉末,10~55%(Ti,M)(C,N)微米粉末,10~55%Ti(C,N)亚微米或/和纳米粉末10~55%(Ti,M)(C,N)亚微米/和纳米粉末,5~20%WC,0~30%TiC,0~30%TiN,0~20%Co,0~20%Ni,0~10%Cr,0~15%Mo2C,0~10%TaC/NbC,0~2.5%VC,0~5%Cr2C3,0~1.2%炭黑,按一定比例配成混合料,经球磨、过筛及模压制成坯料、烧结冷却可制得无芯-环结构的金属陶瓷材料。本发明采用粉末冶金方法制备了一种无芯-环结构的金属陶瓷合金,它克服了传统芯-环结构金属陶瓷制备过程时微观结构芯-环厚度不易控制的技术难点。

    一种利用X射线荧光光谱法测定钼制品中镧含量的方法

    公开(公告)号:CN109270101A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811050377.2

    申请日:2018-09-10

    Abstract: 本发明提供一种利用X射线荧光光谱法测定钼制品中镧含量的方法,采用已知镧含量的标准样品进行X射线荧光光谱法测定并制得光谱强度与镧含量对应的工作曲线,然后待测钼制品完全氧化后,与混合熔剂熔融制备成样片,用X射线荧光光谱仪测定样片中被测元素的特征荧光光谱强度并与工作曲线作对比,从而得到钼制品中的镧含量。其测试过程中未使用腐蚀性酸碱对样品进行化学湿法处理其操作过程简单,检测周期短,不使用腐蚀性强酸强碱,比已查到相关期刊或专利样品处理方法更简便,样品熔融稀释倍率小,熔融时间短,检测范围宽,结果稳定性和准确性高,适用于批量生产分析。

    一种含氧化石墨烯的硬质合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119710344A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411926051.7

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明涉及硬质合金技术领域,具体公开了一种含氧化石墨烯的硬质合金材料及其制备方法,包括以下步骤:S1分别制备石墨烯悬浮水溶液、氯化钴水溶液和草酸铵水溶液;S2先将石墨烯悬浮水溶液与氯化钴水溶液混合,得到GO/CoCl2·6H2O混合水溶液,再加入草酸铵水溶液,混匀,加热,进行水热反应,得到GO/CoC2O4前驱体;S3将GO/CoC2O4前驱体置于还原气氛中,加热煅烧,得到GO/Co复合粉末;S4将GO/Co复合粉末与钨碳粉末混合烧结,得到所述硬质合金材料。通过水热反应,并结合高热还原煅烧的处理方式,将氧化石墨烯先均匀分散于钴粉中,并制成GO/Co复合粉末,然后再将GO/Co复合粉末与硬质合金粉末进行复配烧结,可有效解决石墨烯在硬质合金中分散不均和易团聚的问题。

    一种改善WC晶粒形貌增韧硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN119287238A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411234088.3

    申请日:2024-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种改善WC晶粒形貌增韧硬质合金,属于硬质合金材料技术领域,其组成为碳化钼0.5~5%、钴10~15%、碳化铬0.5~3%,余量为WC。本发明采用特定的球磨工艺及抑制剂元素的共同作用使得WC晶粒呈现类球型的形貌,Cr、Mo元素固溶到粘结相中强化了粘结相,Mo2C优先于WC溶解到Co相中从而影响了WC的正常溶解析出长大机制,导致WC晶粒变小的同时出现钝化的现象。粘结相分布均匀,合金致密化程度高,保证强韧性的同时体现出优秀的抗疲劳冲击性能。

    一种具有氧化钨骨架结构的多孔钨粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN118751930A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410784148.2

    申请日:2024-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种具有氧化钨骨架结构的多孔钨粉及其制备方法。其制备方法包括以下步骤:步骤一、回转顺氢还原:将氧化钨物料从炉头连续加入回转炉外炉管内,并以与氧化钨的运动方向相同的方向通入高纯氢气,物料在外炉管顺氢还原区进行顺氢还原;步骤二、回转逆氢还原:当钨中间产物到达外炉管逆氢还原区后,以与氧化钨的运动方向相反的方向通入高纯氢气,进行高温逆氢还原;步骤三、后处理:将步骤二得到的粉末排出回转炉,经过过筛、钝化,得到多孔钨粉。本发明成功制备了颗粒分散且均匀、比表面高以及孔隙结构丰富的保持氧化钨骨架结构的钨粉,可作为结构、功能双重作用的新型材料,广泛应用于航空航天、汽车、环保、建筑等领域。

Patent Agency Ranking