[发明专利]Al2O3颗粒增强W/Cr双金属基复合材料制备方法有效
申请号: | 201310258457.8 | 申请日: | 2013-06-25 |
公开(公告)号: | CN103334022A | 公开(公告)日: | 2013-10-02 |
发明(设计)人: | 吕振林;马雷;贾磊;林高庭 | 申请(专利权)人: | 西安理工大学 |
主分类号: | C22C1/10 | 分类号: | C22C1/10;C22C1/05 |
代理公司: | 西安弘理专利事务所 61214 | 代理人: | 李娜 |
地址: | 710048*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | al sub 颗粒 增强 cr 双金属 复合材料 制备 方法 | ||
1.Al2O3颗粒增强W/Cr双金属基复合材料制备方法,其特征在于,具体按照以下步骤实施:
步骤1,将Al(NO3)3和无水乙醇混合后搅拌1h得到氢氧化铝酒精溶液,然后用氨水调节氢氧化铝酒精溶液pH值为8后继续搅拌2h得到氢氧化铝酒精溶胶;
步骤2,将钨粉和铬粉缓慢加入步骤1得到的氢氧化铝酒精溶胶中后继续搅拌5h,然后过滤,用酒精清洗后再次过滤,反复2-3次得到粘稠状混合粉体;
步骤3,将步骤2得到的粘稠状混合粉体烘干后压制成型、烧结,得到Al2O3颗粒增强W/Cr双金属基复合材料。
2.根据权利要求1所述的Al2O3颗粒增强W/Cr双金属基复合材料制备方法,其特征在于,所述步骤1中硝酸铝酒精溶液浓度为0.5mol/L,Al(NO3)3的质量根据化学式I和II、要制备的试样的总体积和Al2O3的体积分数5-10%,利用公式I和II计算得出:
Al(NO3)3+3NH3·H2O=Al(OH)3+3NH4NO3 I
2Al(OH)3=Al2O3+3H2O II
m1=V×vol1%×ρ1 I
式中,V为试样的总体积,m1为Al2O3的质量,m2为Al(NO3)3的质量,vol1%为Al2O3的体积分数,ρ1为Al2O3的真密度。
3.根据权利要求1或2所述的Al2O3颗粒增强W/Cr双金属基复合材料制备方法,其特征在于,所述步骤2中钨粉和铬粉的体积比为3:2,钨粉的粒径为6μm,铬粉的粒径为5μm,钨粉和铬粉的质量根据公式III和IV计算得出:
mw=V×volw%×ρw III
mCr=V×volCr%×ρCr IV
式中,mw为钨粉质量,mCr为铬粉质量,volw%为钨的体积分数,volCr%为铬的体积分数,ρ2为钨的真密度,ρ3为铬的真密度。
4.根据权利要求3所述的Al2O3颗粒增强W/Cr双金属基复合材料制备方法,其特征在于,所述步骤3中烘干在SHD电热式干燥箱进行,烘干时间为20h,烘干温度为100℃。
5.根据权利要求4所述的Al2O3颗粒增强W/Cr双金属基复合材料制备方法,其特征在于,所述步骤3中压制成型在Φ10的不锈钢模具中进行,压力为500MPa,保压时间30s。
6.根据权利要求5所述的Al2O3颗粒增强W/Cr双金属基复合材料制备方法,其特征在于,所述步骤3中烧结在ZT-50-20Y真空热压烧结炉中进行,保护气氛为氩气,从室温以5℃/min升温速度升至200℃保温30min,随后以8℃/min升温速度继续升温至1200℃保温1h,最后升温至烧结温度1500-1700℃,并保温30-60min。
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