一种纳米碳化锆陶瓷增强铜基电极材料及其制备方法.pdf
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一种纳米碳化锆陶瓷增强铜基电极材料及其制备方法.pdf
本发明属于焊接电极用铜基复合材料的制备领域,公开了一种纳米碳化锆陶瓷增强铜基电极材料及其制备方法:将均匀混合的Cu?Zr?C粉末放入高温管式气氛炉中加热至1250℃,得到含Cu的纳米ZrC粉体,接着在真空熔炼炉中熔炼无氧铜与含Cu的纳米ZrC粉体的混合物、并施加磁搅拌,从而制备出纳米ZrC陶瓷增强铜基电极材料。本发明方法具有成本低、工艺简易、生产效率高、ZrC纳米化程度高、分布均匀等特点。
一种超细碳化锆颗粒-硼化锆棒晶增强铜基电极材料及其制备方法.pdf
本发明属于焊接电极用铜基复合材料的制备领域,公开了一种超细碳化锆颗粒?硼化锆棒晶增强铜基电极材料及其制备方法:将均匀混合的Cu?Zr?B<base:Sub>4</base:Sub>C混合粉末放入高温管式气氛炉中加热至1250℃,得到含Cu的超细ZrC颗粒与ZrB<base:Sub>2</base:Sub>棒晶复合粉体,接着在真空熔炼炉中熔炼无氧铜与含Cu的超细ZrC?ZrB<base:Sub>2</base:Sub>复合粉体的混合物、并施加磁搅拌,从而制备出超细ZrC颗粒?ZrB<base:Sub>2</
一种纳米碳化锆陶瓷粉体及其制备方法.pdf
本发明涉及一种纳米碳化锆陶瓷粉体及其制备方法。其技术方案是:先在氩气气氛下,按锆盐∶甲苯∶无水乙醇的摩尔比为1∶(3~5)∶(4~10)依次向反应器中加入甲苯、锆盐和无水乙醇,搅拌均匀,在10~10°C条件下通入氨气,反应2~6h,过滤,得到醇锆的甲苯溶液。再在氩气气氛下,按β-二酮∶酚∶锆盐的摩尔比为(1~4)∶(2~4)∶1依次向反应器加入醇锆的甲苯溶液、β-二酮和酚,搅拌均匀,加热至120~300°C,保温1~10h,减压蒸馏,得到液相ZrC前驱体。然后将液相ZrC前驱体置于炭化炉中,在氩气气氛下加
一种碳化钛陶瓷颗粒增强铜基复合材料的制备方法.pdf
本发明涉及一种碳化钛陶瓷颗粒增强铜基复合材料的制备方法,该方法如下:对TiC陶瓷颗粒表面进行化学镀铜;然后将镀铜后的TiC陶瓷颗粒与铜粉放入球磨机中混合均匀,其中TiC陶瓷颗粒的质量分数为0.5wt.%‑3.0wt.%,且平均直径为1.5μm的球形;最后将混合均匀的粉料压制成型并放入带有液压装置的氩气气氛保护的燃烧反应炉中加热至900℃‑1000℃,施加45Mpa以上压力,保压后随炉冷却至室温,得到碳化钛陶瓷颗粒增强铜基复合材料。采用本发明制备出的碳化钛陶瓷颗粒增强铜基复合材料,陶瓷颗粒与铜基体的界面结合
一种原位纳米TiC陶瓷颗粒增强铜基复合材料及其制备方法.pdf
本发明涉及一种原位纳米TiC陶瓷颗粒增强铜基复合材料及其制备方法。采用燃烧合成化学反应法与热压技术,制备原位纳米TiC陶瓷颗粒增强铜或铜合金基复合材料,原位反应合成的TiC陶瓷颗粒的尺寸在100纳米以下,重量百分比含量在3-30。其制备方法为:将反应物粉料按比例混合制坯;先后将配料在滚筒式球磨机研钵中混合均匀;在室温下压制成反应预制块;将预制块加热引发燃烧反应后立即对预制块施加轴向压力,保压后随炉冷却至室温,即合成纳米TiC陶瓷颗粒增强纯铜或铜合金基复合材料。本发明主要特点是:纳米TiC原位生成;陶瓷颗粒