兼具高强高导热性能的烧结钨基材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN117467880A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311834564.0

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明涉及粉末冶金制备技术领域,具体公开了兼具高强高导热性能的烧结钨基材料及其制备方法、应用,以AKS‑W粉和纯W粉为原料配制目标合金,将合金依次进行球磨、粉体筛分和真空热压烧结制备,所述烧结钨基材料中含有Al、Si、O与K元素,粒大小为2~5mm,其中有大小为亚微米尺寸的K泡弥散分布;烧结体维氏硬度为450~500,其热导率为(160‑168)W/m·K,室温的抗弯强度超过了1.7GPa。本发明所述烧结钨基材料中掺杂有微/痕量的Al、Si、O与K元素,通过Al、Si、O与K元素与W协同、耦合作用形成的高强、高热导W材料。

    用于高热负荷部件缺陷检测的红外无损检测装置及方法

    公开(公告)号:CN113916936A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202010659627.3

    申请日:2020-07-08

    Abstract: 本发明属于检测装置及方法,具体涉及一种用于高热负荷部件缺陷检测的红外无损检测装置及方法。一种用于高热负荷部件缺陷检测的红外无损检测装置,包括冷水检测循环系统和热水检测循环系统,其中冷水检测循环系统的出水口语热水检测循环系统的出水口连通,混合后的检测水流经多个平行布置的待测样品,流经待测样品的水分别回流到冷水检测循环系统和热水检测循环系统中循环使用。本发明的显著效果是:本系统分为室外设备和室内设备两部分,液冷源和加热源为室外设备,变频流量控制系统、实验操作台、电气控制柜和数据采集及处理系统为室内设备,两部分的分开能够有效降低设备所处环境对待测样品在检测过程中的干扰,提高可靠性。

    一种真空钎焊用夹具
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111347120A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811578817.1

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明涉及钎焊技术领域,具体涉及一种真空钎焊用夹具。一种真空钎焊夹具,用于偏滤器面壁单元与热沉材料的连接定位,包括底板、螺栓、上固定块、下固定块,弹片及定位块;通过上下固定块及上下弹片的设计将螺母施加的作用力转变为沿螺栓柱的均衡作用力,并通过底板及螺栓柱的配合使得该作用力通过定位块实现不同模块间的准确定位。

    一种钨/铜的电子束钎焊快速连接方法

    公开(公告)号:CN105014171A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201410181415.3

    申请日:2014-04-29

    Abstract: 本发明属于一种钨/铜的电子束钎焊快速连接方法,通过以下步骤实现:母材和钎料表面预处理,清除待焊表面的油污、杂质以及氧化膜;钎料置于母材之间,利用夹具固定,放入电子束装置中,设定参数并钎焊;通过红外热像仪和红外测温仪监测钨表面温度;通过热电偶监测Cu合金的块体温度铜合金块体温度;焊接完毕,快速冷却至室温,取出焊接试样,然后放入真空退火炉中,进行退火处理。本发明利用散焦电子束对待焊材料扫描,实现局部加热,焊接完毕,然后快速冷却,整个过程中,铜合金在温度大于600℃范围内的时间不超过5min,可以有效消弱铜合金晶粒长大、性能下降等问题。

    一种钨基固溶体合金及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN117488156A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311480435.6

    申请日:2023-11-08

    Abstract: 本发明涉及固溶体合金技术领域,具体公开了一种钨基固溶体合金及其制备方法、应用,钨基固溶体合金,包括基体和固溶到基体中的合金化元素,所述基体为金属钨;所述合金化元素包括铪、钽和硼。本发明利用Hf‑Ta‑B非晶合金的匀质、低熔点和非晶液相毛细扩散能力强等特性,预制其非晶粉体,与纯W粉一起配置目标合金,并通过球磨将原料粉体混合均匀,然后通过常规热压烧结技术,在一定烧结温度下(略高于Hf‑Ta‑B非晶熔点)实现W基固溶体合金烧结体的制备;最后结合高能量速率锻造处理,进一步优化Hf、Ta的复合固溶强化以及B元素的细晶强化效果,最终获得成分、组织均匀性好的细晶W基稀固溶体合金,使制备的合金兼具高热导率和优良高温力学性能。

    一种具有优良高温强度的低钽含量钨合金制备方法

    公开(公告)号:CN115305374A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210788527.X

    申请日:2022-07-06

    Abstract: 本发明属于金属材料制备及加工领域,涉及一种具有优良高温强度的低钽含量钨合金制备方法。本方法通过热压烧结制备出钨钽合金圆柱;将烧结坯在氢气气氛下整体加热至1500~1600℃,并通过高能率锻造方法进行热塑性加工,经一道次或二道次锻造加工后使钨材料的变形量超过70%;锻造完成后,将钨坯进行退火处理以消除残余应力,退火温度为1100℃。本发明通过烧结方法及热塑性加工工艺的控制,使得制备好的钨钽合金的高温力学强度得到明显提高(相对纯钨),且制备工艺相对简单。通过本发明所述工艺能得到近全致密的钨钽合金,并且材料具有优良的热导率和高温力学性能,室温热导率大于150W/mK,在500℃温度下拉伸强度仍高于1GPa。

    一种纳米氧化物颗粒弥散强化铜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114921673A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210631205.4

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 一种纳米氧化物颗粒弥散强化铜及其制备方法,属于金属基复合材料制备领域。首先,采用感应熔炼与熔体雾化技术制备与基体合金熔体润湿性好、比重接近的Zr4Cu2O氧化物粉体,氧化物粉体大小可控制在5~100μm。然后,根据目标ODS‑Cu的性能与组织设计需要,选择特定颗粒尺寸和重量分数的Zr4Cu2O氧化物粉体,将其与基体铜组元金属一起作为原料,配置目标合金。最后,采用感应熔炼技术熔铸制备公斤级ODS‑Cu材料。本发明制备过程中能够避免熔炼时氧化物粉末的漂浮与偏聚,基于此能够成功实现组织均匀性良好的公斤级ODS‑Cu的熔铸法制备。制备条件不苛刻、原料与制备成本低、重复性好,且氧化物颗粒增强体的大小与含量可有效调控;全部工艺流程简单、高效、可控,易实现规模化生产。

    一种原位氧化钇颗粒增强钨基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113737043A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202010474697.1

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种原位颗粒弥散强化钨基复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明的制备方法如下:制备含钇非晶中间合金,将钨粉末与含钇非晶中间合金通过高能球磨制成母合金;然后将母合金与大量的钨粉按照计量比进行机械混合;再通过高温烧结制备成为钨烧结坯,在烧结过程中实现氧化钇的原位形成。其优点在于:由于在高温烧结过程中直接生成氧化钇颗粒,不需要添加额外增强相;该原位氧化钇颗粒在钨基体中分布均匀,可以与基本形成半共格的界面;克服了钨粉末直接添加氧化钇而导致的烧结过程中形成粗大第二相颗粒。本发明可以实现大批量的粉末制备,适合工业化生产,且制备的氧化钇增强钨基复合材料具有优异的力学性能。

    一种增强碳基材料与铜合金钎焊连接的方法

    公开(公告)号:CN112620847A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011449318.X

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明属于异质材料连接技术领域,具体涉及一种增强碳基材料与铜合金钎焊连接的方法,包括:将碳基材料基体放入有机溶剂中进行超声波清洗、加热烘烤除气并抽真空;利用Ar气等离子体对碳基材料表面进行溅射清洗,同时对碳基材料进行预加热;在碳基材料基体表面上制备金属碳化物冶金层;在金属碳化物冶金层的表面沉积金属化涂层;关闭金属靶材电源,停止工作气体Ar气的充入,关闭加热,真空腔室中的真空度恢复为本底真空度,待碳基材料基体冷却后取出。本发明方法有效解决碳基材料与铜合金连接存在热膨胀系数差异大和润湿性差的问题,实现碳基材料与铜合金热沉材料之间的冶金结合。

    一种钨/铜焊接用铜基钎料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105479034B

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201410527725.6

    申请日:2014-10-09

    Inventor: 练友运 刘翔 封范

    Abstract: 本发明属于一种适用于钨/铜钎焊连接的Cu基钎料合金及其制备方法,具体涉及一种钨/铜焊接用铜基钎料及其制备方法。一种钨/铜焊接用铜基钎料,钎料合金的化学成分组成为Cu100‑x‑y‑zMnxSiyCrz,其中x、y、z为原子百分比,25%≤x≤33%,0% 70%)单相固溶体合金钎料,成分均匀好、无偏析,组织细小,制备工艺简单可靠、再现性好;②新的箔带钎料具有好的熔化特性,且与钨和铜母材的润湿性良好;③钎焊接头具有高热导率、良好的力学性能和抗热疲劳性能。

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