钽粉的热处理方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102120258A

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:CN201110039272.9

    申请日:2011-02-14

    Abstract: 本发明涉及一种钽粉的热处理方法,该方法包括如下阶段:(1)真空热处理阶段:将孔隙率为80~98%的原钽粉装入坩埚,使得坩埚中钽粉的厚度为60mm以下,然后置于加热炉中在真空中于900℃~1400℃温度下进行加热,随后冷却至室温并对所得钽粉进行钝化处理,得到凝聚钽粉;和(2)脱氧热处理阶段:将阶段(1)得到的凝聚钽粉与还原剂均匀混和得到混合粉末,将所述混合粉末装入坩埚中,使得坩埚中混合粉末的厚度为60mm以下,然后置于加热炉中并在真空或惰性气氛中于700℃~1100℃温度下进行加热;随后冷却至室温并对所得钽粉进行钝化处理,酸洗去除残余还原剂并干燥和过筛从而得到适用于电解电容器的钽粉。通过本发明方法制备钽粉的氧含量低并且电性能好。

    在铌钨合金上制备高温抗氧化涂层的方法

    公开(公告)号:CN102071419B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201110024937.9

    申请日:2011-01-24

    Abstract: 本发明涉及用冷喷涂和激光熔覆技术在铌钨合金(Nb521)表面制备高温抗氧化纳米复合涂层的方法,尤其是在铌钨合金上制备高温抗氧化涂层的方法。其特点是,包括如下步骤:a、取高温抗氧化材料,将其中的Mo和Si组分分别加工成纳米粉体待用,然后将其余组分混合后也加工成纳米粉体待用;b、先将Si纳米粉体冷喷涂在铌钨合金基材上;c、再将步骤a中所述的其余组分混合后的纳米粉体冷喷涂在铌钨合金基材上;d、然后将Mo纳米粉体冷喷涂在铌钨合金基材上,此时所有涂层总厚度控制在50~140微米;e、将喷涂后的铌钨合金基材用激光束辐照扫描熔化涂层即可。本发明方法令涂层粉体间组织紧密,大大提高了涂层的致密性。

    高温抗氧化材料及由其制备的高温抗氧化涂层

    公开(公告)号:CN101200372A

    公开(公告)日:2008-06-18

    申请号:CN200710165074.0

    申请日:2006-10-19

    Abstract: 本发明涉及目前常用于航空航天领域中的耐高温难熔材料,尤其是一种高温抗氧化材料,以及由其制备的高温抗氧化涂层。该涂层是将高温抗氧化材料制成粉末放入容器中,使用前述粉末体积3-7倍的乙醇或纯水作载体,加前述粉末质量1.5~2.3%的钾盐或钠盐后均匀混合,另加前述粉末质量0.1~0.3%的多聚乙二醇后再次均匀混合,然后将该涂层料浆涂覆在基材上,在温度1350℃~1650℃,真空大于1.0×10-1Pa条件下进行熔烧,保温5-30分钟即。该涂层能够在高温环境中与铌钨合金配合使用,具有抗氧化腐蚀、抗冲刷等性能,并能够广泛应用在发动机喷嘴、涡轮叶片、燃烧室以及其他高温结构部件上。

    一种低密度铌合金高温抗氧化材料及由其制备高温抗氧化涂层的方法

    公开(公告)号:CN102719713B

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201210237037.7

    申请日:2012-07-10

    Abstract: 本发明涉及一种低密度铌合金高温抗氧化材料及由其制备高温抗氧化涂层的方法,其特点是,按重量计组分为:Si为10~15Wt%,Ti为2~3Wt%,Mo为1~2Wt%,HfO2为0.8~1.2Wt%,W为0.7~0.9Wt%,余量为Al。本发明提供了一种低密度铌合金高温抗氧化材料及由其制备高温抗氧化涂层的方法,采用该材料制备的涂层有效解决了低密度铌合金在800℃以上,尤其是在1100℃上下大气环境中剧烈氧化问题,最大程度的保留合金的高温力学性能,同时扩大低密度铌合金适用范围并延长其使用寿命。本发明高温抗氧化材料制备的涂层具有良好的高温抗氧化性,涂层表面均匀,微观结构致密。

    在铌钨合金上制备高温抗氧化涂层的方法

    公开(公告)号:CN102071419A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201110024937.9

    申请日:2011-01-24

    Abstract: 本发明涉及用冷喷涂和激光熔覆技术在铌钨合金(Nb521)表面制备高温抗氧化纳米复合涂层的方法,尤其是在铌钨合金上制备高温抗氧化涂层的方法。其特点是,包括如下步骤:a、取高温抗氧化材料,将其中的Mo和Si组分分别加工成纳米粉体待用,然后将其余组分混合后也加工成纳米粉体待用;b、先将Si纳米粉体冷喷涂在铌钨合金基材上;c、再将步骤a中所述的其余组分混合后的纳米粉体冷喷涂在铌钨合金基材上;d、然后将Mo纳米粉体冷喷涂在铌钨合金基材上,此时所有涂层总厚度控制在50~140微米;e、将喷涂后的铌钨合金基材用激光束辐照扫描熔化涂层即可。本发明方法令涂层粉体间组织紧密,大大提高了涂层的致密性。

    高温抗氧化材料及由其制备的高温抗氧化涂层

    公开(公告)号:CN1948218B

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200610137224.2

    申请日:2006-10-19

    Abstract: 本发明涉及目前常用于航空航天领域中的耐高温难熔材料,尤其是一种高温抗氧化材料,以及由其制备的高温抗氧化涂层。该涂层是将高温抗氧化材料制成粉末放入容器中,使用前述粉末体积3-7倍的乙醇或纯水作载体,加前述粉末质量1.5~2.3%的钾盐或钠盐后均匀混合,另加前述粉末质量0.1~0.3%的聚乙二醇后再次均匀混合,然后将该涂层料浆涂覆在基材上,在温度1350℃~1650℃,真空大于1.0×10-1Pa条件下进行熔烧,保温5-30分钟即。该涂层能够在高温环境中与铌钨合金配合使用,具有抗氧化腐蚀、抗冲刷等性能,并能够广泛应用在发动机喷嘴、涡轮叶片、燃烧室以及其他高温结构部件上。

    高温抗氧化材料及由其制备的高温抗氧化涂层

    公开(公告)号:CN100577605C

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200710165074.0

    申请日:2006-10-19

    Abstract: 本发明涉及目前常用于航空航天领域中的耐高温难熔材料,尤其是一种高温抗氧化材料,以及由其制备的高温抗氧化涂层。该涂层是将高温抗氧化材料制成粉末放入容器中,使用前述粉末体积3-7倍的乙醇或纯水作载体,加前述粉末质量1.5~2.3%的钾盐或钠盐后均匀混合,另加前述粉末质量0.1~0.3%的聚乙二醇后再次均匀混合,然后将该涂层料浆涂覆在基材上,在温度1350℃~1650℃,真空度大于1.0×10-1Pa条件下进行熔烧,保温5-30分钟即。该涂层能够在高温环境中与铌钨合金配合使用,具有抗氧化腐蚀、抗冲刷等性能,并能够广泛应用在发动机喷嘴、涡轮叶片、燃烧室以及其他高温结构部件上。

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