非晶晶化制备纳米晶WC-Co硬质合金的方法

    公开(公告)号:CN109175387A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811233704.8

    申请日:2018-10-23

    Abstract: 非晶晶化制备纳米晶WC-Co硬质合金的方法,属于硬质合金材料制备领域。首先制备出三元化合物Co6W6C粉末,经高能球磨得到非晶态的Co6W6C粉末,再在放电等离子烧结的条件下,使非晶态Co6W6C粉末发生晶化反应,一步生成纳米多晶态WC-Co两相复合粉末,进而进行烧结致密化,最后获得纳米晶组织的致密WC-Co硬质合金块体材料。本方法可以确保非晶Co6W6C粉末完全晶化、反应充分得到纯净的WC和Co,同时不发生明显晶粒长大而使块体中WC平均晶粒尺寸保持在纳米尺度。

    室温水溶液制备三维双连续结构纳米多孔钨的方法

    公开(公告)号:CN106799490B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201710206247.2

    申请日:2017-03-31

    Abstract: 室温水溶液制备三维双连续结构纳米多孔钨的方法,属于脱合金化制备纳米多孔金属领域。将铝的摩尔分数为70%‑90%称取钨粉和铝粉加入硬脂酸作为过程控制剂进行高能球磨,其中硬脂酸的添加量为球磨粉末总质量的0.5‑1.5%,磨球与粉末质量比为20‑40:1,球磨机转速为300‑600r/min,球磨时间为20‑30h,获得钨铝合金粉末;将所制备的钨铝合金粉末置于除氧的0.5‑1M酸或碱的水溶液中进行脱合金化15‑25h,经超纯水和乙醇清洗干燥后,获得具有三维双连续结构的纳米多孔钨。本发明避免了液态金属的高温对多孔结构的粗化作用。

    一种可添加WC强化相的W基复合粉末的工业化原位合成方法

    公开(公告)号:CN108262485A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810158111.3

    申请日:2018-02-25

    CPC classification number: B22F9/20

    Abstract: 一种可添加WC强化相的W基复合粉末的工业化原位合成方法,属于难熔金属和粉末冶金技术领域。以钨氧化物、铜氧化物、钨酸铜等含氧的金属氧化物和碳化钨粉末为原料,首先采用分步球磨工艺将金属氧化物、碳化钨粉末颗粒细化并增加反应活性,再在低转速下对配比后粉末进行球磨混合,然后将混合粉末置于真空或惰性气体保护条件下进行原位反应;通过配比的设计使得原位反应产生一定量的基体相;进一步可根据原材料的设计使得原位反应生成基体相的过程中,WC相均匀分布于生成相的基体中。根据反应前粉体粒径的调控及对反应过程中温度、时间的控制,可实现W基复合粉平均粒径和粒径分布的调控。

    室温水溶液制备三维双连续结构纳米多孔钨的方法

    公开(公告)号:CN106799490A

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201710206247.2

    申请日:2017-03-31

    Abstract: 室温水溶液制备三维双连续结构纳米多孔钨的方法,属于脱合金化制备纳米多孔金属领域。将铝的摩尔分数为70%‑90%称取钨粉和铝粉加入硬脂酸作为过程控制剂进行高能球磨,其中硬脂酸的添加量为球磨粉末总质量的0.5‑1.5%,磨球与粉末质量比为20‑40:1,球磨机转速为300‑600r/min,球磨时间为20‑30h,获得钨铝合金粉末;将所制备的钨铝合金粉末置于除氧的0.5‑1M酸或碱的水溶液中进行脱合金化15‑25h,经超纯水和乙醇清洗干燥后,获得具有三维双连续结构的纳米多孔钨。本发明避免了液态金属的高温对多孔结构的粗化作用。

    一种耐磨耐腐蚀WC-CoCr涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN106544616A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201611045550.0

    申请日:2016-11-24

    CPC classification number: C23C4/06 C22C29/067 C22C29/08

    Abstract: 一种耐磨耐腐蚀WC-CoCr涂层的制备方法,属于金属陶瓷涂层的制备技术领域。包括以下步骤:将钴锭和铬锭按比例混合,以氩气作为保护气体置于感应悬浮熔炼炉进行熔融混合,制备钴铬金属间化合物铸锭;将钴铬金属间化合物铸锭进行球磨破碎,获得平均厚度为0.2-0.8μm的CoCr金属间化合物薄片;将平均粒径小于500nm的WC粉末和CoCr金属间化合物薄片湿磨混合、充分干燥后获得WC-CoCr粉末;(4)以WC-CoCr粉末为原料,通过团聚造粒和气流分级处理获得热喷涂喂料粉末,采用超音速火焰喷涂工艺喷涂该粉末即可。采用本发明的方法即可制备出兼具高耐磨性和高耐蚀性的WC-CoCr涂层。

    一种具有WC晶粒特征晶面取向分布的硬质合金制备方法

    公开(公告)号:CN104611598B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201510043922.5

    申请日:2015-01-28

    Abstract: 一种具有WC晶粒特征晶面取向分布的硬质合金制备方法,属于硬质合金冶金技术领域。以钨氧化物、钴氧化物和碳材料的混合物为原料,进行混合球磨;将球磨后的混合粉末冷压成坯,至于真空反应炉中进行原位还原碳化反应,在较低的温度下制备出含有缺碳相成分的WC?Co复合粉末;最后,将制备的复合粉末置于可以施加烧结压力的烧结系统中对粉末进行原位反应烧结致密化,制备出具有WC晶粒特征晶面取向分布的硬质合金块体材料。本发明在制备复合粉末和烧结硬质合金块体材料方面具有工艺步骤简单,制备周期短,烧结温度低等优势,烧结制备的硬质合金块体具有WC晶粒尺寸可控,组织结构和力学性能各向异性明显,可重复性强。

    一种纳米晶Sm2Co17/Co双相复合永磁合金的制备方法

    公开(公告)号:CN104762519A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510128252.7

    申请日:2015-03-23

    Abstract: 一种纳米晶Sm2Co17/Co双相复合永磁合金的制备方法,属于双相复合永磁合金技术领域。首先以纯Sm块体、Co块体和添加元素的单质材料在氩气保护下熔炼为多元母相合金,通过多次重熔及均匀化退火使母相合金物相及成分分布均匀;在惰性气体保护下使用高能球磨将母相合金制备成非晶态粉末;将非晶态粉末通过放电等离子烧结制备初始纳米晶合金块体,为亚稳相合金;通过热处理工艺制备得到纳米晶Sm2Co17/Co双相复合永磁合金。本发明具有晶粒尺寸分布均匀,晶粒尺寸、物相组成和相稳定性可控等突出优势。

    一种可调配比的复合晶粒长大抑制剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103274407B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310206683.1

    申请日:2013-05-29

    Abstract: 一种可调配比的复合晶粒长大抑制剂的制备方法,抑制剂技术领域。将纳米级的钒氧化物、铬氧化物和碳三种原料进行混合,并进行球磨分散均匀化处理、干燥,然后放入真空炉中进行反应,获得物相纯净的碳化钒和碳化铬复合粉体;进行球磨分散处理,最后得到碳化钒和碳化铬复合晶粒长大抑制剂。本发明可以在真空炉中一步生成,操作方便,非常适合工业化生产。

    一种具有纳米结构的热喷涂喂料的制备方法

    公开(公告)号:CN103014588B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201210520161.4

    申请日:2012-12-06

    Abstract: 一种具有纳米结构的热喷涂喂料的制备方法属于金属陶瓷涂层技术领域。本发明步骤:(1)平均粒径在100 nm以下的纳米WC-Co复合粉与聚乙烯醇、聚乙二醇和去离子水混合配制成料浆,离心喷雾干燥,获得球形颗粒;(2)采用氩气保护对步骤(1)获得的球形颗粒进行初次热处理,对热处理后的粉末颗粒进行气流分级,获得粒径分布分别为10-20 μm,20-32 μm和32-45μm的三种粉末颗粒;(3)对步骤(2)获得的三种粒径级别的粉末颗粒分别进行二次热处理,采用氩气作为保护气体,将经过二次热处理的三种不同粒径级别的粉末进行混合,即获得具有纳米结构的WC-Co热喷涂喂料。本方法步骤简单,工艺可控性强,可实现连续生产。

    一种液压传动构件表面防护涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN103789714A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410054349.3

    申请日:2014-02-18

    Abstract: 一种液压传动构件表面防护涂层的制备方法,属于金属材料磨损、腐蚀与防护技术领域。首先制备出平均粒径小于200nm的WC-Co复合粉末,并对其进行团聚造粒,获得具有合适粒度分布的热喷涂喂料粉末,然后利用空气作为助燃气的超音速火焰喷涂技术在经过预处理的液压传动构件表面进行硬质合金涂层的制备,最后对工件表面进行磨抛处理,获得兼具高表面质量和高力学性能的液压传动构件表面防护涂层。本发明提供的方法简单易行且可实现批量生产。

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