[发明专利]一种纳米碳化锆陶瓷增强铜基电极材料及其制备方法有效
申请号: | 201810435375.9 | 申请日: | 2018-05-09 |
公开(公告)号: | CN108570570B | 公开(公告)日: | 2020-01-10 |
发明(设计)人: | 张梦贤;王天乐;赵先锐;方一航;霍颜秋;姚海龙;王洪涛;陈清宇;白小波 | 申请(专利权)人: | 九江学院;台州学院 |
主分类号: | C22C1/10 | 分类号: | C22C1/10;C22C9/00;C22C32/00;B22F9/16;B22F9/04 |
代理公司: | 32207 南京知识律师事务所 | 代理人: | 高桂珍 |
地址: | 332005 江西*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 制备 铜基电极材料 陶瓷增强 纳米碳化锆 粉体 高温管式气氛炉 铜基复合材料 真空熔炼炉 焊接电极 生产效率 混合物 磁搅拌 纳米化 无氧铜 熔炼 放入 加热 简易 施加 | ||
1.一种纳米碳化锆陶瓷增强铜基电极材料的制备方法,其特征在于,所述纳米碳化锆陶瓷增强铜基电极材料,由无氧铜和纳米ZrC颗粒构成,其中,铜含量为99.0~99.9wt.%,纳米ZrC含量为0.1~1.0wt.%;
其步骤包括:
步骤一以Cu粉、Zr粉和石墨粉为原料制备含Cu的纳米ZrC颗粒;
步骤二、将疏松态含Cu的纳米ZrC颗粒研磨成粉体;
步骤三、将含Cu的纳米ZrC粉体与铜箔放入手套箱中,然后在惰性气体环境中用铜箔密封含Cu的ZrC粉体;
步骤四、将无氧铜块与铜箔密封的含Cu的纳米ZrC粉体放入真空熔炼炉中,其中,铜箔密封的含Cu的纳米ZrC粉体放在无氧铜块下面,待抽取真空后,将熔炼炉加热至1200~1250℃,使无氧铜熔化并覆盖在含Cu的纳米ZrC粉体的表面,接着保温5~10min,并施加磁搅拌使纳米ZrC粉体均匀分布于Cu液内,最后浇铸到金属模具中得到纳米ZrC陶瓷增强Cu基电极材料。
2.根据权利要求1所述的一种纳米碳化锆陶瓷增强铜基电极材料的制备方法,其特征在于,步骤一的具体制备过程包括以下步骤,
步骤(1)、以Cu粉、Zr粉和石墨粉为原料,其中,Zr粉与C粉摩尔比值为1,Cu粉的添加量为10wt.%~40wt.%;
步骤(2)、将称量好的Cu粉、Zr粉、C粉,在惰性气体环境中用滚筒式球磨机混合10~14小时,得到Cu-Zr-C混合粉末;
步骤(3)、将松散的Cu-Zr-C混合粉末放入陶瓷舟中,然后把装有粉末的陶瓷舟放入高温管式气氛炉中,再布置为惰性气体环境;
步骤(4)、将高温管式炉按20~30℃/min的升温速率加热,待温度升高到1250℃后,随炉冷却到室温,即可得到疏松状态、含Cu的纳米ZrC颗粒。
3.根据权利要求2所述的一种纳米碳化锆陶瓷增强铜基电极材料的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述球磨机的磨球为ZrO2磨球,ZrO2磨球的直径为8mm,磨球与粉末的重量比为10:1,球磨机的转速为50~70转/分钟。
4.根据权利要求2所述的一种纳米碳化锆陶瓷增强铜基电极材料的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,惰性气体环境的布置过程为:先将高温气氛炉抽真空至5~10Pa后;接着冲入Ar气至0.06~0.08MPa,反复抽气、充气三次;最后对高温管式气氛炉冲入Ar气至常压后,持续通入流量为0.5~0.7L/min的Ar气。
5.根据权利要求1所述的一种纳米碳化锆陶瓷增强铜基电极材料的制备方法,其特征在于,所述Cu粉,其纯度>99%,平均粒径0.5~75μm,所述Zr粉,其纯度>98%,粒径为45μm,所述石墨粉,其纯度>99%,粒径为100nm~6.5μm。
6.根据权利要求1所述的一种纳米碳化锆陶瓷增强铜基电极材料的制备方法,其特征在于,步骤四中,施加的磁搅拌电流为20-30A,时间为5-10min。
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