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相似文献
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1.
钴包碳化钨粉是一种用于等离子、爆炸喷涂工艺的复合型粉末材料,广泛应用于航天、航空和冶金等部门的特殊环境下。本文采用高压氢还原的湿法冶金工艺制备了高质量钴包碳化钨粉末。讨论了不同工艺参数如催化剂、试验温度、硫酸铵、氨水及氧分压等,对碳化钨粉末的钴包覆质量的影响。探究发现,最初的敏化和活化处理非常重要。通过大量实验结果得到制备包覆完整的球形碳化钨/钴颗粒合适的工艺参数。  相似文献   

2.
何芬  胡永海 《稀有金属》1995,19(5):398-400
钴包碳化钨复合粉研制初探何芬,胡永海(北京有色金属研究总院100088)关键词:钴包碳化钨粉近年来,人们对复合粉的应用受到越来越多的重视。钴包碳化钨复合粉就是典型的一例 ̄[1~3]。由于金属钴的特殊保护作用,这种包覆钴的碳化钨与目前工业上大量使用的机...  相似文献   

3.
通过化学沉淀法在球形氢氧化镍表面包覆了一层Co(OH)2,对包覆后球形氢氧化镍进行SEM、松装密度、比容量、EDS分析,发现表面包覆量及反应体系pH值对包覆效果有很重要的影响。在反应中经综合考虑各影响因素,可获得表面Co(OH)2包覆均匀、比容量高的覆钴球形氢氧化镍。  相似文献   

4.
高温还原和高温碳化制得的粗粒碳化钨,可用气体淘析法有效地按粒度大小分成几个粒级。不同粒级的碳化钨以适当比例搭配,所制得的硬质相非均匀钨-钴硬质合金,其物理力学性能和现场凿岩效果,达到了国内外同类合金的先进水平。  相似文献   

5.
清华大学核能技术设计研究院近日推出高密度球形氢氧化镍表面覆钴技术。据介绍 ,该技术系采用“控制结晶”工艺 ,在高密度球形氢氧化镍表面包覆一层钴化合物 ,改善了球形氢氧化镍的导电性 ,提高了活性物质的利用率以及电池的大电流充放电的能力。现已完成日产 10 0kg覆钴球形氢氧化镍的中试 ,正在进行年产80 0t的工业生产线的工程设计。在包覆工艺中采用了动态进料复合络合剂、直接氧化等新技术 ,使包覆层均匀、牢固。在包覆过程中还对包覆层的晶型、结晶度等进行了有效控制 ,使包覆层具有更高的导电性和电化学活性。该产品可广泛应用于…  相似文献   

6.
球形铸造碳化钨粉末是一种新型的超耐磨陶瓷颗粒材料,对比研究了不同方法制备的球形铸造碳化钨粉末的化学成分、显微形貌、微观组织、相结构、显微硬度、流动性以及松装密度等特性。结果表明:相对等离子重熔球化法和感应重熔球化法而言,等离子旋转电极雾化法制备的球形铸造碳化钨的总碳含量与共晶碳含量理论值的偏差最小、游离碳和杂质含量最低;粉末颗粒内部更致密、共晶组织更细密、显微硬度最高。感应重熔球化方法制得的粉末流动性最好、松装密度最大。  相似文献   

7.
盐酸法处理硬质合金粉双回收Co和WC新工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
设计了用盐酸法处理废旧硬质合金粉,双回收高纯度金属钴和碳化钨的工艺,并采用液相还原法一步制备金属钴,是一种工艺简单、能耗少、成本低、污染小的新工艺。研究考察了盐酸浓度、反应时间、温度对钴浸出量的影响,并对回收的金属钴和碳化钨进行了XRD、SEM等表征,结果表明得到的金属钴为粒径0.2~0.55μm的球形微粒,碳化钨为质地疏松易于球磨的颗粒,且两种回收物的纯度较高。  相似文献   

8.
纳米碳化钨钴复合粉体具有重要的工程应用和市场发展潜力。针对纳米碳化钨钴复合粉形貌难以精确控制这一问题,本文以偏钨酸铵(AMT)、可溶性钴盐、有机碳源为原材料,以蒸馏水为溶剂,不添加WC晶粒长大抑制剂,制备钨钴碳混合溶液,再采用喷雾转化(SCP)和连续低温还原碳化法制备了纳米碳化钨钴复合粉;研究了喷雾转化过程中溶液浓度、进料速度、离心转速和转化温度4个关键因素对纳米碳化钨钴复合粉松装密度、WC晶粒度及微观形貌的影响。研究表明:通过喷雾转化法制备的纳米碳化钨钴复合粉呈空壳球形结构,Co相发生熔化使大多WC被粘结在一起,WC颗粒之间存在明显的烧结颈,颗粒表面存在大量孔隙,部分颗粒存在破裂现象;WC平均晶粒度小于200 nm;离心转速是影响粉末松装密度、WC晶粒度及颗粒形貌的最主要因素;离心转速越大,复合粉末颗粒越小,松装密度越大;同时转化温度越高,WC晶粒度越小,复合粉末颗粒越易破裂。  相似文献   

9.
钴包碳化钨是以碳化钨为核心,在它周围均匀地包复一层钴的包复粉末。与其它包复粉相比,它能在加热过程中有效地防止碳化钨中碳的烧损,并通过火焰喷涂、喷焊、等离子喷涂该粉末,在基体表面形成高抗磨性能的涂层、焊层,从而用来修复已磨损的各种部件,显著地延长使用寿命。  相似文献   

10.
本文简述了钴包碳化钨(CO/WC)耐磨材料的制备、工艺、性能及在工业领域中的开发和应用。  相似文献   

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