一种La-Zr合金靶及其制备方法

    公开(公告)号:CN113652658B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110983772.1

    申请日:2021-08-25

    摘要: 本发明公开了La‑Zr合金靶及其制备方法,包括以下步骤:将La‑Mg合金铸锭与锆置于熔炼设备内进行熔炼,熔炼温度为1700~2200℃,保温时间为1~40min,使La‑Mg合金铸锭中所有的镁完全挥发,制得La‑Zr合金靶;其中La‑Zr合金靶中镧的重量百分比为40%~80%,锆的重量百分比为20%~60%,La‑Mg合金铸锭中镁的重量百分比为La‑Zr合金靶中镧与锆总质量的5~50%。本发明解决了传统熔炼方法得到的合金靶容易出现分层的现象,制得的La‑Zr合金靶成分均匀、氧含量低;该方法提高了生产效率,降低了生产成本。

    一种稀土六硼化物纳米粉体及其固液双相制备法

    公开(公告)号:CN113582191A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110983759.6

    申请日:2021-08-25

    IPC分类号: C01B35/04 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种稀土六硼化物纳米粉体及其固液双相制备法,包括以下步骤:S1、采用稀土氧化物、氧化硼和钙作为原料,混合均匀并预压成块,制得块状原料;S2、将S1中的块状原料置于真空或惰性气氛保护条件下加热,预定加热温度为800~1050℃,制备得到稀土六硼化物反应产物;S3、将S2中稀土六硼化物反应产物经过酸洗、纯水反复清洗至中性,进行过滤、真空干燥,获得稀土六硼化物纳米粉体。本发明的钙热还原过程降低了REBO3化合物的形成几率,提高了稀土六硼化物收率,收率大于88%,而且简化镁热还原法制备稀土六硼化物中的提纯工序,提高了生产效率。

    高纯Ho/Er/Tm稀土金属箔材及其制备方法

    公开(公告)号:CN111455294A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910987990.5

    申请日:2019-10-17

    IPC分类号: C22F1/16 C22F1/02 B21B1/40

    摘要: 本发明公开了一种高纯Ho/Er/Tm稀土金属箔材及其制备方法。其中方法以纯度不低于99.990%的稀土金属Ho、Er或Tm为原料,真空或惰性气氛下熔炼,得到铸锭;经机加工剥皮并切割冷却缩孔后,将铸锭加热至预定温度,在挤压机上开坯挤成带材,根据产品尺寸,剪切成所需长度的坯料;对坯料先进行数个道次的热轧,再进行多道次冷轧,道次之间进行惰性气氛下退火,抛光,修剪,得到高纯稀土金属箔材。本发明工艺流程短,成品率高,加工设备简单,成本低,制备过程中箔材表面不易氧化,制备得到的箔材纯度高,外观洁净,晶粒大小均匀,箔材厚度均匀,性能稳定,可充分满足中子活化探测材料的使用要求。

    一种La-Zr合金靶及其制备方法

    公开(公告)号:CN113652658A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110983772.1

    申请日:2021-08-25

    摘要: 本发明公开了La‑Zr合金靶及其制备方法,包括以下步骤:将La‑Mg合金铸锭与锆置于熔炼设备内进行熔炼,熔炼温度为1700~2200℃,保温时间为1~40min,使La‑Mg合金铸锭中所有的镁完全挥发,制得La‑Zr合金靶;其中La‑Zr合金靶中镧的重量百分比为40%~80%,锆的重量百分比为20%~60%,La‑Mg合金铸锭中镁的重量百分比为La‑Zr合金靶中镧与锆总质量的5~50%。本发明解决了传统熔炼方法得到的合金靶容易出现分层的现象,制得的La‑Zr合金靶成分均匀、氧含量低;该方法提高了生产效率,降低了生产成本。

    高纯稀土金属钪及钪溅射靶材的制备方法

    公开(公告)号:CN111961886A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010862193.7

    申请日:2020-08-25

    IPC分类号: C22B59/00 C22B9/02 C23C14/34

    摘要: 本发明公开了一种高纯稀土金属钪及钪溅射靶材的制备方法。本发明将还原钪在真空碳管炉中进行多次分段蒸馏提纯,获得3N以上高纯稀土金属钪;将得到的高纯稀土金属钪采用真空悬浮熔炼,得到相应纯度的高纯稀土金属钪铸锭,然后将高纯稀土金属钪铸锭进行后处理,得到相应纯度的高纯稀土金属钪靶材。本发明能获得纯度3N以上的高纯稀土金属钪和钪溅射靶材,杂质含量可控制到:稀土杂质总含量<10ppm,Li+Na+K总含量<2ppm;靶材内部缺陷少,宏观凝固组织均匀,平均晶粒尺寸可以控制到130μm以下,甚至可控制到100μm以下,产品规格多样,满足集成电路等对于高端薄膜制备的性能要求。

    铝钪合金靶材及其制备方法

    公开(公告)号:CN111455223A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910728796.5

    申请日:2019-08-08

    摘要: 本发明公开了一种铝钪合金靶材及其制备方法。其中制备方法包括:选取纯度在99.99%以上的金属铝和金属钪;按金属钪的质量百分比含量为5%~40%,金属铝的质量百分比含量为60%~95%配料,将所述金属铝分多次对掺到所述金属钪中,反复熔炼,得到预期的铝钪合金;将所述铝钪合金浇铸到模具中,得到铝钪合金靶坯;将所述铝钪合金靶坯进行机加工得到所述铝钪合金靶材。采用本发明可以解决现有技术中靶材成分的均匀化难以实现,钪分布不均匀,靶材氧含量高,致密度低,合金纯度低,无法用来制备溅射镀膜的问题。

    Nd/Sm稀土金属箔材的制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111451275A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910988449.6

    申请日:2019-10-17

    摘要: 本发明属于金属材料加工技术领域,提供了一种Nd/Sm稀土金属箔材的制备方法,包括:熔铸,采用悬浮熔炼炉或者中频感应熔炼炉在氩气气氛下熔炼Nd/Sm稀土金属并浇铸成铸锭;机加工,去除铸锭表皮,再切割成圆柱坯料;挤压开坯,将坯料放入加热炉中预热至520~650℃保温0.5~3h,然后挤压得到带坯;真空退火,将带坯在真空状态温度为490~620℃下退火1~2h;冷轧,分组进行多道次冷轧,每组压下变形量为6~25%,在2~4组冷轧后都在氩气气氛下退火,得到金属粗箔材;精整,将金属粗箔材表面处理后,修剪得到Nd/Sm稀土金属箔材。

    蒸馏提纯装置及稀土金属的制备方法

    公开(公告)号:CN118581339A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410862492.9

    申请日:2024-06-28

    IPC分类号: C22B59/00 C22B9/02 C22B9/04

    摘要: 本申请提供一种蒸馏提纯装置及稀土金属的制备方法。蒸馏提纯装置包括炉体、盖合于炉体顶部的炉盖、安装于炉体内的坩埚和隔热盖板,隔热盖板位于坩埚上方并将炉体分为上下设置且连通的加热区和冷凝区;蒸馏提纯装置还包括第一导流管、第二导流管和稀土金属收集筒,第一导流管与坩埚顶部相连接且位于加热区,第一导流管的内径自靠近坩埚的一端至另一端逐渐减小,收集筒设于冷凝区,第二导流管的一端与第一导流管的较小内径端连接,另一端与收集筒连通。上述导流管的设置可以提高收集筒与坩埚之间的温度差,使得具有低饱和蒸气压的杂质元素先冷凝,高纯度的稀土金属蒸气进入收集筒,进而得到加高纯度的稀土金属并提高稀土金属的收率。

    制备高钪含量铝钪合金的方法

    公开(公告)号:CN112063866B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202010971649.3

    申请日:2020-09-16

    IPC分类号: C22C1/02 C22C21/00

    摘要: 本发明公开了一种制备高钪含量铝钪合金的方法。该方法包括:按照所需制备的铝钪合金中钪含量,称取金属钪和金属铝;加到中频感应熔炼炉,持续抽真空,后升温至1200~1600℃熔化金属钪和金属铝;完全熔化后得合金液,保温20~40min;充入高纯氩气,将保温后的合金液浇注到水冷铜模具中,采用模具循环水制冷系统先将循环水冷却至1~15℃,再将冷却后的循环水通入水冷铜模具对合金液进行循环冷却,合金液在3~8s内即可冷却凝固完成,可得钪含量5%~99%铝钪合金铸锭。本发明可实现3~8s内快速冷却,可制得高纯度、高致密、低偏析、成分均匀、成本低的高钪含量的铝钪合金,满足了目前市场对高钪含量铝钪合金的需求。