一种钼铜合金箔片及其制备方法

    公开(公告)号:CN103170616B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201110432280.X

    申请日:2011-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种钼铜合金箔片及其制备方法,钼铜合金箔片厚度为0.1~1.0mm,钼相和铜相呈短纤维状均匀分布,铜相之间相互搭接。铜为20wt%~50wt%、余量为钼的钼铜合金箔片的制备方法,包括混合粉末高能球磨处理后经压制成型、预烧结、熔渗烧结制得钼铜合金板材,合金板材经过热轧、热处理及冷轧得到合金箔片。本发明采用高能球磨处理+熔渗烧结和适合轧制工艺,解决了现有钼铜合金变形加工性能差、致密度低的问题。本发明得到的钼铜合金箔片材料表面平整、光洁,热导性能优异,具有99%以上的高致密度,适用于电子封装及热沉材料的制备应用领域。

    一种含过渡金属元素的纳米球形钴合金粉的制备方法

    公开(公告)号:CN102049525B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN200910236947.1

    申请日:2009-10-29

    Abstract: 本发明公开了属于超细和纳米晶WC-Co硬质合金原料粉末的制备技术领域的一种含过渡金属元素的纳米球形钴合金粉的制备方法。将可溶性钴盐的水溶液、可溶性过渡金属盐的水溶液,可溶性碳酸盐或碳酸氢盐的水溶液混合制备含过渡金属元素的碱式碳酸钴沉淀物,反复清洗、分离沉淀物,真空干燥沉淀物,之后进行分解、氢气还原即可。本发明为超细/“纳米”WC-Co硬质合金的生产提供了一种效率高、能够大规模连续化生产含过渡金属元素的近球形纳米钴合金粉的新技术;可大部分利用现有工业生产设施,具备投资成本低、易于扩大生产规模的优点,本发明可推广到制备以镍、铁及其合金或其他金属为粘接剂的硬质合金生产中。

    一种低成本高性能AB5型储氢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN101994030A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200910091135.2

    申请日:2009-08-10

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明涉及一种低成本高性能稀土系AB5型储氢合金及其制备方法,它以下列通式表示:Ml(Ni1-x-y-wCoxMnyAlzMw)mNn,式中,x、y、z、w、m、n表示摩尔比,其数值范围分别为:0<x≤0.1、0<y≤0.2、0<z≤0.2、0≤w≤0.06、4.8≤m≤5.5、0<n≤0.1;Ml是由La和选自Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Dy、Mg、Ti和Zr元素组中的至少1种组成,其中La含量为30~90重量%,相应La在合金中含量占10~30重量%;M是Cu、Fe、Si、Ge、Sn、Cr、Zn、B、V、W、Mo、Ta和Nb元素中的至少1种;N是Ca和/或Y。该储氢合金具有单一相组成,或含不超过2重量%的Al-Mn-Ni-Co相和/或RE-N-Ni析出相。采用单/双辊快淬或普通熔铸工艺,结合1173~1273K保温4~12小时退火处理,并进行水、油或气淬火处理来制备。该合金具有高容量和长寿命;同时,合金组成中价格昂贵的Co含量低,具有低成本优势;再循环利用性能好。

    一种电子元件用梯度结构铜散热片的制备方法

    公开(公告)号:CN101712115A

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200810223537.9

    申请日:2008-10-07

    Abstract: 本发明公开了属于粉末冶金技术领域的一种电子元件用梯度结构铜散热片的制备方法。电子元件用梯度结构铜散热片包括散热片的散热部分和散热片的底座,散热片的散热部分采用金属粉末注射成形技术制备,散热片的底座采用机械加工方法制备,将散热片的散热部分与散热片的底座焊接在一起得到电子元件用梯度结构铜散热片。采用该法制备的散热片的散热部分为相对密度在50~96%之间的多孔结构材料,有利于提高散热片的表面积,显著提高散热效率。梯度结构铜散热片的散热效率比相对密度为99%的散热片高10~40%,充分体现了铜本身较高的热导性能。

    一种RE-Mg-Ni-M系贮氢合金的制备方法

    公开(公告)号:CN101113497A

    公开(公告)日:2008-01-30

    申请号:CN200610088905.4

    申请日:2006-07-25

    Abstract: 本发明涉及一种RE-Mg-Ni-M系贮氢合金的制备方法。在惰性气体的保护下,采用冷坩埚磁悬浮炉熔炼得到RE-Mg-Ni-M系贮氢合金铸态产品,取铸态产品热处理得到热处理态产品。包括:(1)备料;(2)将Ni和M金属一起熔炼一次;(3)将RE金属熔炼一次;(4)将步骤(2)和(3)所得铸锭一起熔炼一次;(5)将步骤(4)所得铸锭翻转熔炼为合金熔液,添加镁中间合金,冷却得到RE-Mg-Ni-M系贮氢合金铸态产品,(6)铸态产品经热处理,得到热处理态产品。该铸态和热处理产品,单个重量为50~1000克;产品中镁含量接近设计值;铸态产品成分均匀,具有高的贮氢容量;热处理产品组织及成分均匀,具有高的贮氢容量和长的循环寿命。

    一种硬质合金用稀土添加剂及其批量制备方法

    公开(公告)号:CN1500580A

    公开(公告)日:2004-06-02

    申请号:CN02149377.4

    申请日:2002-11-14

    Abstract: 一种稀土添加剂,是将稀土Y和Co的盐类混合溶液采用共沉淀法产生含有Co和Y的沉淀物,并对该沉淀物采用气体还原法所制备Co-Y混合型稀土添加剂,该稀土添加剂中的组成成分和含量为:稀土Y含量为0.7-0.8wt%,余量为Co。其制备方法如下:(1)采用稀土Y氧化物,用HCl溶解后配置成含Y量大于120-140克/升的稀土溶液;(2)配置Co含量为65-85克/升的CoCl2溶液,或者采用矿石浸出液,(3)配置浓度为10-15wt%的(NH4)2C2O4溶液,(4)将上述稀土溶液按Y/Co=0.8-0.95%加入CoCl2溶液中,混匀;(5)将(NH4)2C2O4溶液加入稀土溶液和CoCl2溶液的混合液中,同时搅拌,产生沉淀物;经清洗,除水分,沉淀产物采用气体还原法制成Co-Y稀土添加剂。该稀土添加剂用于硬质合金制品耐用度提高30%-50%。

    一种超细硬质合金台阶圆棒PIM充模过程的数值模拟方法

    公开(公告)号:CN106709180B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201611196887.1

    申请日:2016-12-22

    Abstract: 本发明涉及一种超细硬质合金台阶圆棒PIM充模过程的数值模拟方法。通过等效粉末、多流体模型、优化流体出入口、细化网格模型、合理设定流体对相互作用,有效提高模拟过程的收敛性,克服粘结剂和粉末的密度差大、粘度差大、界面交互深度小等造成的计算易发散的难题,实现了喂料熔体充模流动过程的可视化,可以有效掌握粉末和粘结剂各自的速度、温度和粘度物理场分布等充模特性,优化粘结剂配方,确定临界粉末装载量,从而改善其PIM工艺。本发明可以用来考察充模过程中的气泡、塌陷等缺陷,分析偏析产生的根源及其影响因素,预测裂纹、气孔、熔接线等缺陷产生信息,为分析超细硬质合金PIM工艺条件和喂料性质、指导工艺参数和模具设计提供有用信息。

    一种钼铜合金丝材的制备方法

    公开(公告)号:CN106269965B

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201510288121.5

    申请日:2015-05-29

    Abstract: 本发明涉及一种钼铜合金丝材的制备方法,属于有色金属加工领域。该方法包括制备钼铜合金烧结棒坯,将棒坯表面进行车光处理;将车光后的钼铜合金棒坯预热后经热旋锻成棒材;棒材进行退火处理;退火后的棒材进行拉拔和中间退火,最后制备成丝材。通过该方法将直径Φ8~Φ15mm的钼铜合金棒材进行热旋锻开坯和冷拉拔,得到直径Φ2~Φ5mm的钼铜合金丝材。该方法制备工艺简单,产品性能稳定,材料利用率高,设备投入小,适用于大规模工业化生产。

    一种大长径比的超细晶硬质合金台阶状棒材及制备方法

    公开(公告)号:CN105081330B

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201510507309.4

    申请日:2015-08-18

    Abstract: 本发明属于粉末冶金技术领域,特别涉及一种大长径比的超细晶硬质合金台阶状棒材及制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)将超细碳化钨粉末和钴粉混合研磨得到混合料粉体;(2)将混合料粉体和由石蜡‑低分子耦合剂‑高分子聚合物组成的多组元粘结剂均匀混合制备出喂料;(3)将喂料在注射成形机上注射出成形坯;(4)对注射成形坯依次进行溶剂脱脂和热脱脂;(5)烧结得到所述超细晶硬质合金台阶状棒材。所制备的超细晶硬质合金台阶状棒材合金孔隙率小,具有高硬度和高强度,直径和尺寸偏差在±0.03mm。

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