本发明公开了一种La和Ni强化烧结钨骨架制备的钨铜复合材料,由La、W、Ni及铜组成,总质量为100%,其中铜的质量百分比为25%-35%,La、W、Ni三者之和为65%-75%。本发明还公开了该种钨铜复合材料的制备方法,步骤是:熔炼得到铜镧中间合金,然后制成铜镧中间合金粉末;按照La:镍粉:钨粉质量比为0.15%-0.6%:0.8%:1的比例,分别称取三种粉末并置于混料罐中,另称取三种粉末总质量的2-3倍的非等径磨球进行混料;将混合粉末模压成钨坯烧结,得到钨骨架;采用常规熔渗铜工艺将铜熔渗进钨骨架中,即可得到钨铜复合材料。本发明方法制备的钨铜复合材料,硬度,压缩强度明显提高。
📄 2010101304491
📂 C22C27_04
👤 西安理工大学
📅 2010-03-23
本发明具体涉及一种掺杂稀土氧化物的Mo‑Si‑B合金,包括α‑Mo、Mo3Si、Mo5SiB2和稀土氧化物,α‑Mo的晶粒中,有10%‑25%为,60%‑70%为亚微米尺度,5%‑30%为纳米尺度,微米尺度的α‑Mo分布在亚微米或纳米尺度α‑Mo晶粒内;Mo3Si的晶粒和Mo5SiB2的晶粒均为亚微米尺度,且均分布在α‑Mo晶粒内;稀土氧化物,10‑30%为亚微米尺度和70‑90%为纳米尺度,且所述稀土氧化物颗粒分布于α‑Mo、Mo3Si和Mo5SiB2的晶内和晶界。本发明还涉及掺杂稀土氧化物的Mo‑Si‑B合金的制备方法,包括称取原料、球磨混合、机械合金化、高能球磨、在球磨混合,烧结等步骤,本发明的Mo‑Si‑B合金更具备优良的强度和断裂韧性;本发明的掺杂稀土氧化物的Mo‑Si‑B合金的制备方法,设备要求低,制备工艺简单,成本低,易于实现产业化生产。
📄 2017111654421
📂 C22C27_04
👤 西安理工大学
📅 2017-11-21
本发明公开了一种具有低摩擦系数CuW合金的制备方法,具体为:步骤1,将铜粉和氮化硼粉末按照一定的比例机械混粉后,得到混合粉末A,再将混合粉末A冷压成坯,然后对冷压形成的坯进行热压烧结,随后随炉冷却,得到BN/Cu复合材料毛坯;步骤2,将钨粉和铜粉按照一定比例经过机械混合后晾干、筛粉,得到混合粉末B,将混合粉末B冷压成坯得到钨骨架;步骤3,将得到的BN/Cu复合材料毛坯和钨骨架一起放到石墨坩埚中,然后将坩埚置于气氛保护高温烧结炉中,最后在氢气气氛下烧结、熔渗,从而得到CuW合金。本发明一种具有低摩擦系数CuW合金的制备方法所制备的CuW合金摩擦系数降低,合金的磨损率相对较小。
📄 2018110807833
📂 C22C27_04
👤 西安理工大学
📅 2018-09-17
本发明公开了一种原位生成碳化钼强化钼基复合材料,按照质量分数计,包括5%~15%碳化钼,不大于0.1%的杂质,其余为钼,以上组分质量分数之和为100%。本发明还公开了一种原位生成碳化钼强化钼基复合材料的制备方法,包括将钼粉与石墨烯粉进行球磨混合,得到混合粉末、将混合粉末进行高能球磨处理;将球磨处理后的混合粉末进行热压烧结后,去除表层的过程。本发明的原位生成碳化钼强化钼基复合材料组织均匀致密,晶粒细小,具有更高的硬度和强度;本发明一种原位生成碳化钼强化钼基复合材料的制备方法,设备要求低,制备工艺简单易行,成本低,易于实现产业化生产。
📄 2018111163867
📂 C22C27_04
👤 西安理工大学
📅 2018-09-25
本发明公开了一种用气压熔渗烧结制备钼铜复合材料的方法,具体包括如下步骤:步骤1,选择钼粉、铜粉及镍粉粒径;步骤2,采用步骤1选择的粒径称取钼粉,配制混合粉末;步骤3,将步骤2配制的混合粉末装入模具中,并采用加压设备进行加压,脱模后形成压坯;步骤4,对步骤3所得的压坯进行气压熔渗烧结,得到烧结好的铜钼复合材料;步骤5,将步骤4烧结好的复合材料进行喷砂处理,即得。本发明解决了现有方法制备的钼铜复合材料致密度低、导热导电性能差的问题。
📄 2021110969204
📂 C22C27_04
👤 西安理工大学
📅 2021-09-18
本发明属于有色合金材料技术领域,具体涉及一种氧化锆增强钼合金棒材的制备方法。本发明的氧化锆增强钼合金棒材的制备方法包括以下步骤:将钼酸铵与硝酸锆溶液混合,然后球磨、干燥,之后焙烧得前驱体粉;将前驱体粉在还原气氛中进行二段还原,然后压制成型,烧结,即得。本发明的制备方法制得的氧化锆增强钼合金棒材的组织均匀,致密度高,具有高强度,优良的塑性和良好的深加工性能等特点。
📄 201910493454X
📂 C22C27_04
👤 淮北师范大学
📅 2019-06-06
一种提高钨铜合金力学性能的表面覆粉激光处理方法,包括以下步骤:步骤1,将超细晶或纳米晶钨粉末与铜粉末混合后得到超细晶/纳米晶钨铜粉末;步骤2,将钨铜合金置于选区激光熔化设备工作台的基板上,然后将经步骤1获得的超细晶/纳米晶钨铜粉末在钨铜合金表面覆盖一层,关闭舱门抽真空后充入氩气或氮气等惰性气体;步骤3,通过选区激光熔化设备的激光束扫描经步骤2涂覆后的超细晶/纳米晶钨铜粉末,完成粉末的激光烧结或熔化过程;待合金冷却后,从选区激光熔化设备的工作室取出即得到所需材料。该方法,实现了钨铜合金力学性能的显著提升。
📄 2019105999683
📂 C22C27_04
👤 西安理工大学
📅 2019-07-04
本发明提供了一种含有SrMo5O8的钼基润滑复合材料及其制备方法,属于润滑材料技术领域。本发明提供了一种含有SrMo5O8的钼基润滑复合材料,由以下质量百分含量的原料制备得到:钼粉85~97%;硫酸锶3~15%。本发明使用钼粉和硫酸锶作为基础原料,其成本低廉;在真空热压烧结的过程中,钼与硫酸锶生成SrMo5O8相,其具有良好的高温润滑性能。实施例结果表明,600℃时,本发明提供的含有SrMo5O8的钼基润滑复合材料的摩擦系数和磨损率分别在0.21~0.23和(0.52~0.76)×10‑14m3·N‑1·m‑1之间。
📄 2023100443314
📂 C22C27_04
👤 西安石油大学
📅 2023-01-30
本发明公开了一种高强韧高密度多组元合金及其制备方法,高强韧高密度多组元合金,由下述组分按原子百分比组成:W 47~58%、Mo 8~17%、V 4~6%、Fe 14~25%、Ni 6~15%。本发明提供的高强韧高密度多组元合金呈现由体心立方结构的基体和其它面心立方结构相等组成的多相组织特征,合金的质量密度为13.8~17.5g·cm‑3,室温下压缩屈服强度为1000~2200MPa,极限抗压强度为1800~3200MPa,压缩应变值大于20%,维氏硬度值为4~12GPa;可作为高性能重合金应用于航空航天、电子产品、国防科技和重工业等领域。
📄 2022104321326
📂 C22C27_04
👤 中南大学
📅 2022-04-22
本发明涉及一种难熔金属钼合金表面硅化物涂层的修复方法,对钼合金涂层脱落处进行预处理,按照如下质量百分数的粉末组分进行配置并进行球磨:Mo 40%~60%,Nb 2%~5%,Al 3%~5%,V 0.1%~0.5%,W 0.5%~1%,Ti 0.3%~0.8%,余量为Si,得到混合粉末,将混合粉末预置粘附得到预置涂层,然后进行电子束熔覆,电子束熔覆修复后的涂层组织致密,缺陷较少,利用电子束对未脱落的涂层进行重熔处理,处理后的涂层裂纹、气孔较少,相比于热喷涂后的涂层而言,电子束熔覆后的涂层更致密,与基体结合强度更好,抗氧化性能更高。
📄 2020100529218
📂 C22C27_04
👤 江苏理工学院
📅 2020-01-17
本发明公开了一种钼基合金涂层的制备方法,属于合金涂层制备领域。它包括以下步骤:一、取铁基、金属箔并进行预处理,使二者达到使用要求;二、取石墨模具,所述石墨模具包括上压头、下压头和中空的阴模;将铁基、金属箔和含钼金属粉末依次放入阴模中,并用上压头和下压头压紧;三、将石墨模具置于放电等离子烧结系统的炉膛中,然后通入电流,对铁基与含钼金属粉末进行烧结粘接。本发明能够有效地解决在低熔点基体上制备高温涂层时,涂层和基体之间的热膨胀系数不一致的问题,结合强度较高。
📄 2019107030091
📂 C22C27_04
👤 安徽工业大学
📅 2019-07-31