[發明專利]Al2O3顆粒增強W/Cr雙金屬基復合材料制備方法有效
| 申請號: | 201310258457.8 | 申請日: | 2013-06-25 |
| 公開(公告)號: | CN103334022A | 公開(公告)日: | 2013-10-02 |
| 發明(設計)人: | 呂振林;馬雷;賈磊;林高庭 | 申請(專利權)人: | 西安理工大學 |
| 主分類號: | C22C1/10 | 分類號: | C22C1/10;C22C1/05 |
| 代理公司: | 西安弘理專利事務所 61214 | 代理人: | 李娜 |
| 地址: | 710048*** | 國省代碼: | 陜西;61 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | al sub 顆粒 增強 cr 雙金屬 復合材料 制備 方法 | ||
1.Al2O3顆粒增強W/Cr雙金屬基復合材料制備方法,其特征在于,具體按照以下步驟實施:
步驟1,將Al(NO3)3和無水乙醇混合后攪拌1h得到氫氧化鋁酒精溶液,然后用氨水調節氫氧化鋁酒精溶液pH值為8后繼續攪拌2h得到氫氧化鋁酒精溶膠;
步驟2,將鎢粉和鉻粉緩慢加入步驟1得到的氫氧化鋁酒精溶膠中后繼續攪拌5h,然后過濾,用酒精清洗后再次過濾,反復2-3次得到粘稠狀混合粉體;
步驟3,將步驟2得到的粘稠狀混合粉體烘干后壓制成型、燒結,得到Al2O3顆粒增強W/Cr雙金屬基復合材料。
2.根據權利要求1所述的Al2O3顆粒增強W/Cr雙金屬基復合材料制備方法,其特征在于,所述步驟1中硝酸鋁酒精溶液濃度為0.5mol/L,Al(NO3)3的質量根據化學式I和II、要制備的試樣的總體積和Al2O3的體積分數5-10%,利用公式I和II計算得出:
Al(NO3)3+3NH3·H2O=Al(OH)3+3NH4NO3??????I
2Al(OH)3=Al2O3+3H2O??????????II
m1=V×vol1%×ρ1????????????I
式中,V為試樣的總體積,m1為Al2O3的質量,m2為Al(NO3)3的質量,vol1%為Al2O3的體積分數,ρ1為Al2O3的真密度。
3.根據權利要求1或2所述的Al2O3顆粒增強W/Cr雙金屬基復合材料制備方法,其特征在于,所述步驟2中鎢粉和鉻粉的體積比為3:2,鎢粉的粒徑為6μm,鉻粉的粒徑為5μm,鎢粉和鉻粉的質量根據公式III和IV計算得出:
mw=V×volw%×ρw?????III
mCr=V×volCr%×ρCr????IV
式中,mw為鎢粉質量,mCr為鉻粉質量,volw%為鎢的體積分數,volCr%為鉻的體積分數,ρ2為鎢的真密度,ρ3為鉻的真密度。
4.根據權利要求3所述的Al2O3顆粒增強W/Cr雙金屬基復合材料制備方法,其特征在于,所述步驟3中烘干在SHD電熱式干燥箱進行,烘干時間為20h,烘干溫度為100℃。
5.根據權利要求4所述的Al2O3顆粒增強W/Cr雙金屬基復合材料制備方法,其特征在于,所述步驟3中壓制成型在Φ10的不銹鋼模具中進行,壓力為500MPa,保壓時間30s。
6.根據權利要求5所述的Al2O3顆粒增強W/Cr雙金屬基復合材料制備方法,其特征在于,所述步驟3中燒結在ZT-50-20Y真空熱壓燒結爐中進行,保護氣氛為氬氣,從室溫以5℃/min升溫速度升至200℃保溫30min,隨后以8℃/min升溫速度繼續升溫至1200℃保溫1h,最后升溫至燒結溫度1500-1700℃,并保溫30-60min。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于西安理工大學,未經西安理工大學許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201310258457.8/1.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 一種Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>復相熱障涂層材料
- 無鉛[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>納米管及其制備方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一種Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 復合膜及其制備方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 熒光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一種(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制備方法
- 熒光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>復合材料的制備方法





