碳化鎢
- 超音速火焰噴涂鈷/碳化鎢涂層替代爆炸噴涂工藝分析與驗(yàn)證
用爆炸噴涂鈷/碳化鎢(Co/WC)涂層。目前公司無爆炸噴涂加工設(shè)備,但考慮到超音速火焰噴涂是在爆炸噴涂基礎(chǔ)上發(fā)展而來的一種新噴涂技術(shù),且公司目前擁有多臺(tái)超音速噴涂設(shè)備,具備豐富的超音速噴涂加工經(jīng)驗(yàn),因此擬采用超音速火焰噴涂鈷/碳化鎢作為爆炸噴涂鈷/碳化鎢的替代工藝。同時(shí),隨著國內(nèi)外涂層材料生產(chǎn)能力的飛速發(fā)展,具備熱噴涂用鈷/碳化鎢(Co/WC)粉末制造能力的供應(yīng)商越來越多,但各供應(yīng)商生產(chǎn)的粉末材料性能參差不齊,目前國內(nèi)對(duì)不同供應(yīng)商生產(chǎn)的粉末材料噴涂工藝性能
科學(xué)與信息化 2023年18期2023-09-27
- 碳化鎢顆粒增強(qiáng)鎳基等離子轉(zhuǎn)移弧粉末堆焊層的微觀結(jié)構(gòu)與耐磨性能
)0 前 言碳化鎢顆粒增強(qiáng)鎳基合金復(fù)合材料在實(shí)際工程中主要作為耐熱、耐磨和耐蝕材料進(jìn)行開發(fā)和利用,國內(nèi)外對(duì)其制造工藝和界面等已開展了較多的研究開發(fā),從基體、增強(qiáng)體、制備工藝、微觀組織、耐磨性能等諸多方面進(jìn)行了基礎(chǔ)性和應(yīng)用性的研究[1-4]。常用的碳化鎢基硬面堆焊材料有鑄造碳化鎢、球形鑄造碳化鎢、粗晶碳化鎢、硬質(zhì)合金球粒等。鑄造碳化鎢(Cast Tungsten Carbide,CTC)是傳統(tǒng)的鎢基硬面材料之一,它是WC和W2C的共晶組織合金,用WC·W2
材料保護(hù) 2022年10期2022-12-07
- 碳化鈦復(fù)合材料的制備及性能研究
鍵詞:碳化鈦;碳化鎢;復(fù)合材料;真空燒結(jié);熱壓燒結(jié);抗氧化性能1 前 言鑒于碳化鈦具有熔點(diǎn)高、硬度高、抗熱震性好及良好的耐熱沖擊性等各項(xiàng)優(yōu)異的性能,因而作為難熔碳化物普遍應(yīng)用于切削刀具、耐磨材料、坩堝和工業(yè)機(jī)械配件等眾多領(lǐng)域[1,2]。碳化鈦粉末一般采用碳熱還原法進(jìn)行制備,以二氧化鈦或鈦?zhàn)鳛殁佋春吞亢诘然旌暇鶆蚝?,在真空碳(石墨)管爐中于高溫下反應(yīng)即可生成。也可應(yīng)用其他制備方法,如高溫自蔓延法等[3]。碳化鈦陶瓷材料的制備方法主要有:機(jī)械合金化法、原位合成
佛山陶瓷 2022年5期2022-06-06
- 小口徑非球面碳化鎢模具的拋光工藝研究
回轉(zhuǎn)對(duì)稱非球面碳化鎢模具的面型修正拋光,經(jīng)過補(bǔ)償拋光,其面型誤差PV值(Peak to valley)從1.414 μm改善至0.109 μm,表面粗糙度降至4.899 2 nm,驗(yàn)證了該方法用于小口徑碳化鎢模具面型誤差修正拋光的有效性。關(guān)鍵詞:碳化鎢;非球面模具;去除函數(shù);小尺寸工具頭;確定性拋光中圖分類號(hào):TG76? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? 文章編號(hào):1671-0797(2022)10-0078-04DOI:10.19514/j.cnki.cn32-
機(jī)電信息 2022年10期2022-05-26
- 氧氣在碳化鎢負(fù)載的銅-金合金單層上吸附與解離的第一性原理研究
前的研究表明,碳化鎢作為基底可以顯著調(diào)節(jié)負(fù)載金屬單層催化劑的電子結(jié)構(gòu),致使氧氣的吸附構(gòu)型、吸附能及解離勢(shì)壘與純金屬相比有很大差異[14,15].同時(shí),不同的金屬單層在碳化鎢上也具有各自獨(dú)特的電子結(jié)構(gòu)和氧氣吸附特征.具體來說,碳化鎢負(fù)載的鈀單層和鉑單層的d 帶中心更加靠近費(fèi)米能級(jí),氧氣分子的吸附能也因此比在金單層大了約1 eV,分解勢(shì)壘則降低了約0.5 eV.計(jì)算結(jié)果也表明碳化鎢負(fù)載的鉑鈀金單層并不能有效的促進(jìn)氧氣的解離,特別是在負(fù)載的金單層上,較弱的氧氣吸
原子與分子物理學(xué)報(bào) 2022年4期2022-03-04
- 球形碳化鎢增強(qiáng)鈷基堆焊涂層的組織及低溫耐磨性
磨損與潤滑球形碳化鎢增強(qiáng)鈷基堆焊涂層的組織及低溫耐磨性石亮1a,1b,陳坤1a,常雪婷1a,王東勝1a,尹衍升2(1.上海海事大學(xué) a.海洋科學(xué)與工程學(xué)院 b.科技情報(bào)研究所,上海 201306;2.廣州航海學(xué)院 嚴(yán)酷海洋環(huán)境裝備與材料蝕損過程控制研究中心,廣州 510725)提升低溫鋼的摩擦磨損性能,為極地特殊船板的焊補(bǔ)和延壽技術(shù)提供試驗(yàn)依據(jù)。利用等離子轉(zhuǎn)移弧技術(shù),在低溫鋼E32表面堆焊制備3組球形不同碳化鎢含量的鈷基涂層,比較該改性涂層和E32鋼在低溫
表面技術(shù) 2022年2期2022-03-03
- TC2、TC6表面噴涂WC-17Co與電鍍鉻耐磨性能對(duì)比
超音速火焰噴涂碳化鎢,研究對(duì)比TC2、TC6鈦合金表面噴涂WC-17Co和鍍硬鉻的摩擦性能。結(jié)果表明:表面噴涂WC-17Co可獲得致密表面,孔隙率小于0.5 %,同時(shí)耐磨性能顯著提高。WC-17Co;電鍍鉻;鈦合金;耐磨性鈦合金具有低密度,高比強(qiáng)度和比模量等優(yōu)勢(shì),在航空航天、醫(yī)療、化工等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。然而,由于耐磨性差限制了其在摩擦構(gòu)件中的應(yīng)用[1-2l。摩擦磨損在工程實(shí)踐中是非常普遍的現(xiàn)象,其中以磨粒磨損所造成的危害最大。在所有因磨損而失效的零部件
電鍍與精飾 2021年10期2021-11-02
- 碳化鎢耐磨材料激光熔覆關(guān)鍵問題
欒程群摘要:碳化鎢材料具有高硬度、高熔點(diǎn)等特性,被作為硬質(zhì)相廣泛用于激光熔覆表面強(qiáng)化,能夠大幅提升表面耐磨、耐腐蝕性能。碳化鎢在提升激光熔覆層性能的同時(shí),也帶來了氣孔、裂紋、碳化鎢顆粒不均等工藝問題,圍繞碳化鎢材料激光熔覆過程熱歷程與微觀組織演化、熔池對(duì)流與元素?cái)U(kuò)散、碳化鎢分解與熱損傷、熱應(yīng)力與缺陷抑制,以及碳化鎢涂層磨損機(jī)理等關(guān)鍵問題,國內(nèi)外開展了諸多研究,對(duì)此進(jìn)行全面闡述。在此基礎(chǔ)上,指出碳化鎢材料激光熔覆研究中的不足以及未來發(fā)展趨勢(shì)。關(guān)鍵詞:碳化鎢
電焊機(jī) 2021年8期2021-09-10
- 頁巖氣地面管道20#鋼與碳化鎢涂層彎頭沖蝕性能研究
彎管內(nèi)表面噴涂碳化鎢涂層來提高彎頭抗沖蝕性能,相關(guān)結(jié)論對(duì)今后彎管抗沖蝕表面處理方面的研究有一定參考價(jià)值。1 試驗(yàn)方法及條件使用氣固沖蝕試驗(yàn)機(jī)(圖1和圖2)對(duì)20#基體和制備的碳化鎢涂層耐沖蝕性能進(jìn)行研究。選用多棱型剛玉作為磨粒(直徑范圍180~240 μm,硬度2 000~23 00 HV),其微觀形貌見圖3。根據(jù)沖蝕情況選定20°、30°、50°、70°、90°5個(gè)沖擊攻角,風(fēng)速20 m/s,含砂量80 g/min,沖蝕時(shí)間5 min,試驗(yàn)完成后用超聲波
油氣田地面工程 2021年5期2021-05-22
- 激光熔覆鎳基碳化鎢涂層的研究進(jìn)展*
。其中,在鎳基碳化鎢涂層中Ni基合金與WC具有良好的材料相容性,WC是用作加強(qiáng)涂層硬度、耐磨性的極佳材料,鎳基合金本身具有良好的潤濕性,與WC結(jié)合可起到增強(qiáng)涂層結(jié)合強(qiáng)度和斷裂韌性等作用[10-11]。同時(shí),相比于其他金屬基復(fù)合涂層,鎳基碳化鎢涂層的制備價(jià)格適中、性價(jià)比高,因此其成為了目前表面涂層研究領(lǐng)域的發(fā)展熱點(diǎn)[12]。激光熔覆鎳基碳化鎢涂層的性能與激光熔覆的工藝參數(shù)[13-14]、制備方式[15]、WC陶瓷粉末的含量[16-17]、粉末的尺寸[18]等
功能材料 2021年4期2021-05-07
- 專利信息
:一種球形鑄造碳化鎢粉末及其制備方法專利申請(qǐng)?zhí)枺篊N202111288049.8申請(qǐng)人:廣東省科學(xué)院新材料研究所本發(fā)明公開了一種球形鑄造碳化鎢粉末及其制備方法。所述球形鑄造碳化鎢粉末的制備方法,包括如下步驟:(1)運(yùn)行射頻等離子體球化系統(tǒng);(2)利用載氣氣體將原料粉末送入等離子體炬的中心部位高溫區(qū)加熱;(3)加熱熔融的原料液滴,冷卻后形成球形顆粒;(4)抽真空,然后凈化,得到球形鑄造碳化鎢粉末;所述原料粉末為鑄造碳化鎢粉末或碳化鎢粉末與碳粉的混合粉末;所述
中國鎢業(yè) 2021年6期2021-04-04
- 顆粒粒徑對(duì)碳化鎢/高強(qiáng)鋼復(fù)合材料界面微觀組織和元素?cái)U(kuò)散的影響*
2)0 引 言碳化鎢(WC)材料由于具有高硬度、高熔點(diǎn)、高密度、高耐磨性和耐侵蝕性等吸引人的特性而被廣泛應(yīng)用于微型鉆頭,核耐火零件,醫(yī)療設(shè)備、切削工具及耐磨件等領(lǐng)域[1-4]。但是作為WC的主要生產(chǎn)原料鎢是極其稀缺、珍貴的戰(zhàn)略性資源,在我國具有重要的戰(zhàn)略意義[5]。因此,有必要在經(jīng)濟(jì)有效地利用資源的基礎(chǔ)上,開發(fā)具有優(yōu)異的綜合性能的復(fù)合材料。WC硬質(zhì)合金是一種本征脆性材料,由WC硬質(zhì)合金制成的部件易斷裂。尤其是在精密型微鉆頭應(yīng)用中,機(jī)器和微型鉆頭稍有偏差就可
功能材料 2021年1期2021-02-25
- 高水頭重泥沙沖擊式水輪機(jī)水斗抗磨蝕防護(hù)涂層技術(shù)研究及應(yīng)用
速火焰噴涂鈷鉻碳化鎢抗磨蝕涂層效果明顯,同時(shí)該技術(shù)的應(yīng)用還具有很好的經(jīng)濟(jì)效益。 根據(jù)三門峽水電廠的分析, 對(duì)電廠5 臺(tái)機(jī)組實(shí)現(xiàn)熱噴涂鈷鉻碳化鎢磨蝕防護(hù)后, 與一般的不銹鋼堆焊修復(fù)工藝相比, 在6 年運(yùn)行期間, 可增加綜合效益近4 000 萬元, 年均效益660 萬元左右。 青銅峽電站在5 年運(yùn)行期內(nèi), 熱噴涂鈷鉻碳化鎢涂層比常規(guī)防護(hù)與檢修單機(jī)(36 000 kW)可增加效益1 100 萬元, 年均200 萬元以上[1-3]。 因此采用超音速火焰噴涂工藝在水
東方汽輪機(jī) 2020年4期2021-01-18
- 粉碎方式對(duì)細(xì)顆粒碳化鎢性能的影響
643011)碳化鎢粉是生產(chǎn)硬質(zhì)合金的主要原料,制備優(yōu)質(zhì)的硬質(zhì)合金需要性能優(yōu)良的碳化鎢。采用傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)的中細(xì)顆粒碳化鎢,普遍存在多晶和團(tuán)聚現(xiàn)象,這種多晶和團(tuán)聚的直徑遠(yuǎn)大于正常顆粒,會(huì)在合金中形成粗大晶粒[1-5],因此需要進(jìn)行各種方式破碎,使粉末更均勻。采用球磨的方法對(duì)細(xì)顆粒碳化鎢進(jìn)行破碎是目前行業(yè)應(yīng)用較多的加工方式,但破碎效率和粉末質(zhì)量受到限制;氣流粉碎分級(jí)作為一種新型高效的破碎方式同時(shí)具備粉碎和分級(jí)的功能,目前主要用于超細(xì)和亞細(xì)顆粒碳化鎢的加工,國內(nèi)
四川冶金 2020年4期2020-09-30
- 高溫高壓下碳化鎢晶體的結(jié)構(gòu)、力學(xué)、電子、光學(xué)以及熱力學(xué)性能的第一性原理計(jì)算
引 言過渡金屬碳化鎢是一種性能非常優(yōu)良的材料.它有極高的硬度、耐磨性,并且碳化鎢與熔融金屬之間擁有良好的潤濕性,可用于制造磨損領(lǐng)域的膠結(jié)元件[1].碳化鎢還表現(xiàn)了優(yōu)良的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性,在催化工業(yè)中具有重要的應(yīng)用價(jià)值,是貴金屬的良好替代品[2].碳化鎢也是一種超導(dǎo)材料[3].此外,碳化鎢及其硬質(zhì)合金用于切削工具或耐磨材料,是高壓實(shí)驗(yàn)和技術(shù)中的重要組成部分,這意味著碳化鎢有著巨大的工業(yè)應(yīng)用價(jià)值和廣泛的應(yīng)用前景.2008年,Zhang等人利用第一性原理對(duì)碳
原子與分子物理學(xué)報(bào) 2020年2期2020-05-15
- 圓珠筆用碳氮化鈦球珠
用球珠的材料以碳化鎢WC 為主,占球珠總數(shù)約70%的比例,其次是不銹鋼(304、440C 等),約占30%左右,陶瓷球珠(氧化鋁Al2O3、氧化鋯ZrO2、氧化硅SiO2等)數(shù)量很少,可能僅1~2%。近年來,在圓珠筆用球珠研發(fā)方面有了新的進(jìn)展,特別是采用金屬陶瓷材料的碳氮化鈦球珠,本文將對(duì)此作一些介紹。一、圓珠筆用球珠的發(fā)展變化圓珠筆誕生初期,筆頭上的球珠是采用碳鋼制造的,因?yàn)樘菀妆桓g而很快被不銹鋼材料所替代。盡管不銹鋼的耐腐蝕性能要比碳鋼好很多,但是
中國制筆 2020年1期2020-04-10
- 亞微和超細(xì)碳化鎢粉末的質(zhì)量缺陷與粒度表征
83)目前關(guān)于碳化鎢粉末的國家標(biāo)準(zhǔn)有2個(gè),即GB/T 4295—2019《碳化鎢粉》和 GB/T 26725—2011《超細(xì)碳化鎢粉》。GB/T 4295—2019標(biāo)準(zhǔn)涉及FWC06-07(比表面積1.50~2.00 m2/g,費(fèi)氏粒度FSSS≥0.6~0.7 μm)、FWC07-08(比表面積 1.20~1.60 m2/g,費(fèi)氏粒度>0.70~0.80 μm)、FWC08-10(比表面積>1.00~1.40m2/g,費(fèi)氏粒度>0.80~1.00μm)等從
中國鎢業(yè) 2020年6期2020-03-27
- 碳化鎢復(fù)合軋輥在螺紋鋼棒材生產(chǎn)中的應(yīng)用
價(jià)比沒有優(yōu)勢(shì)。碳化鎢輥環(huán)技術(shù)大量普及高線生產(chǎn)后,經(jīng)技術(shù)人員與這些廠家多次協(xié)商,由輥環(huán)廠家優(yōu)化模具和熱處理工藝,開發(fā)出超大直徑的φ370 mm/φ260 mm×90 mm(外徑/內(nèi)徑×厚度)碳化鎢輥環(huán),并通過篩選YGR20-45 的不同牌號(hào)、不同硬度的輥環(huán),最終采用YGR20 牌號(hào)的φ370 mm 碳化鎢,與球墨鑄鐵成功復(fù)合,制作出合金與鑄鐵的復(fù)合軋輥,數(shù)倍提高了成品軋槽的過鋼量。采用對(duì)碳化鎢輥環(huán)的再回收技術(shù),有效降低了采購成本,為碳化鎢復(fù)合軋輥的大批量應(yīng)用
鑄造設(shè)備與工藝 2020年6期2020-03-04
- 研磨設(shè)備對(duì)環(huán)境土壤檢測(cè)樣品中金屬元素的影響
文選擇最常見的碳化鎢缽、瑪瑙缽分別用于同源土壤樣品的研磨處理,探究其對(duì)土壤中金屬元素含量的影響。關(guān)鍵詞:環(huán)境監(jiān)測(cè);土壤;制樣;金屬元素;碳化鎢;瑪瑙缽?fù)寥罒o機(jī)污染物中以重金屬比較突出,主要是由于重金屬不能為土壤微生物所分解,而易于積累,轉(zhuǎn)化為毒性更大的甲基化合物,甚至有的通過食物鏈以有害濃度在人體內(nèi)蓄積,嚴(yán)重危害人體健康[1]。土壤中重金屬元素含量是土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)的重要指標(biāo)。金屬元素含量的測(cè)定是環(huán)境土壤監(jiān)測(cè)的重要任務(wù)之一[2]。土壤金屬元素含量的檢測(cè),要求土
科技風(fēng) 2020年2期2020-02-14
- 碳化鎢合金的動(dòng)態(tài)本構(gòu)關(guān)系研究
710065)碳化鎢合金具有高強(qiáng)度、高密度、耐磨性好等優(yōu)點(diǎn),已引起動(dòng)能侵徹領(lǐng)域研究人員的廣泛關(guān)注,以期利用其增強(qiáng)彈體的侵徹能力[1]。碳化鎢合金在侵徹條件下,常常處于高溫、高壓、高應(yīng)變率狀態(tài),其動(dòng)態(tài)力學(xué)性能將影響破壞模式和使用性能。因此,研究碳化鎢合金的動(dòng)態(tài)力學(xué)性能及其本構(gòu)關(guān)系具有重要意義。近年來,碳化鎢合金的動(dòng)態(tài)力學(xué)性能引起了國外學(xué)者的普遍重視。Grady等[2]研究了14.5 mm裝甲彈彈芯材料WC-Ni合金的動(dòng)態(tài)力學(xué)性能,其破碎強(qiáng)度達(dá)3.6 GPa,
兵器裝備工程學(xué)報(bào) 2019年11期2019-12-03
- 鎢鐵與石墨為原料制備碳化鎢陶瓷涂層的 組織及耐磨性研究
散分布著大量的碳化鎢硬質(zhì)相,涂層與母材形成牢固的冶金結(jié)合。復(fù)合涂層的硬度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于母材的硬度,母材的平均硬度為172 HV,涂層的硬度最高達(dá)到698 HV。在常溫磨料磨損條件下,鎢鐵與石墨為原料制備的試樣的耐磨性是對(duì)照試樣的1.82倍。關(guān)鍵詞:原位合成;碳化鎢;磨料磨損1 前 言碳化鎢的晶體結(jié)構(gòu)為六方型,具有高熔點(diǎn)、高硬度、高彈性模量、高抗壓強(qiáng)度等特性[1],而且與鋼鐵液的潤濕角幾乎為零。此外,碳化鎢是高溫下最硬的二元碳化物,并且具有較好的抗氧化、耐腐蝕能力
佛山陶瓷 2019年7期2019-09-24
- 一種秸稈壓塊模具表面強(qiáng)化工藝
闡述一種以利用碳化鎢合金粉末,通過超音速火焰噴涂技術(shù)進(jìn)行局部表面強(qiáng)化的工藝。表面強(qiáng)化后的壓塊模具通過裝機(jī)實(shí)驗(yàn)證明,其能夠在很大程度上提升模具的耐磨度,從而延長(zhǎng)其使用壽命。關(guān)鍵詞:壓塊模具;碳化鎢;超音速噴涂;表面強(qiáng)化中圖分類號(hào):S226 ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:Adoi:10.14031/j.cnki.njwx.2019.06.0430 引言秸稈壓塊機(jī)作為秸稈燃料的主要生產(chǎn)設(shè)備,壓塊模具的快速磨損成為其推廣應(yīng)用的主要障礙。針對(duì)目前秸稈壓塊模具磨損問題的現(xiàn)
農(nóng)機(jī)使用與維修 2019年6期2019-07-01
- TIG電弧制備碳化鎢熔覆層組織及性能的研究
TIG電弧制備碳化鎢熔覆層組織及性能的研究楊立軍1, 2,孫?濤1,王耀偉1,黃一鳴1, 2(1. 天津大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,天津 300350;2. 天津市現(xiàn)代連接技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,天津 300350)鐵基材料目前已廣泛應(yīng)用在海洋石油開采、先進(jìn)武器制造等領(lǐng)域,針對(duì)其耐磨性差的問題,采用自主研制的藥芯焊絲和鎢極氬弧焊(TIG)制備含有碳化鎢顆粒的熔覆層,利用掃描電子顯微鏡和X射線衍射儀分析熔覆層的顯微組織,通過硬度測(cè)試和磨損實(shí)驗(yàn)研究熔覆層的力學(xué)性能.實(shí)驗(yàn)結(jié)
天津大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)與工程技術(shù)版) 2019年8期2019-06-11
- ICP-OES法測(cè)定碳化鎢中的高含量鉻
33)0 引言碳化鎢粉主要用于生產(chǎn)硬質(zhì)合金,廣泛用于軍工、航天航空、機(jī)械加工、冶金、石油鉆井等領(lǐng)域。納米晶硬質(zhì)合金是近年來發(fā)展起來的工具材料,在添加適當(dāng)黏結(jié)劑和晶粒長(zhǎng)大抑制劑的條件下,能生產(chǎn)出的具有高硬度、高耐磨性和高韌性的硬質(zhì)合金材料,其性能比常規(guī)硬質(zhì)合金明顯提高,在難加工金屬材料刀具、電子行業(yè)的微型鉆頭、精密模具、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域已呈現(xiàn)出越來越廣泛的用途[1]。碳化鎢中的摻雜元素對(duì)硬質(zhì)合金產(chǎn)品性能有著很大的影響[2-9]。目前對(duì)碳化鎢或硬質(zhì)合金中摻雜元素的測(cè)
中國鎢業(yè) 2019年4期2019-03-16
- 高比表面積碳化鎢制備及其在鋰空氣電池中電催化性能研究
266042)碳化鎢作為一種過渡金屬碳化物,具有多種優(yōu)良的物理化學(xué)性質(zhì)。有關(guān)碳化鎢材料的研究工作,無論在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域還是在應(yīng)用研究領(lǐng)域都受到廣泛關(guān)注。根據(jù)目前的研究發(fā)現(xiàn),碳化鎢在催化領(lǐng)域除了作為脫氫、加氫催化劑,還可以被用作酸性燃料電池的氫陽極和電解反應(yīng)中的活性陰極[1-3]。不同制備條件下(包括前驅(qū)體的種類、反應(yīng)過程等)合成的碳化鎢材料在各種催化反應(yīng)中表現(xiàn)出不同的性能。采用不同的制備方法,通過控制反應(yīng)的影響因素,可以使得碳化鎢在某些特殊催化反應(yīng)中得到更好
無機(jī)鹽工業(yè) 2018年12期2018-12-14
- 鐵基復(fù)合材料中碳化鎢顆粒的溶解析出行為
鐵基耐磨材料的碳化鎢顆粒,在顆粒尺寸較小時(shí)會(huì)發(fā)生顆粒溶解與分解現(xiàn)象,從而使顆粒增強(qiáng)效果降低;因此如何根據(jù)顆粒和基體的性質(zhì)以及材料的磨損工況設(shè)計(jì)顆粒增強(qiáng)耐磨金屬基復(fù)合材料是急需研究的重要課題。采用不同粒徑的增強(qiáng)顆粒、通過合理的顆粒級(jí)配,實(shí)現(xiàn)小顆粒在基體中彌散析出強(qiáng)化增強(qiáng)基體,大顆粒對(duì)基體產(chǎn)生“陰影保護(hù)”,這樣可使顆粒增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料的耐磨性能得以顯著提高。本工作采用不同尺寸及混合級(jí)配的WC顆粒增強(qiáng)鐵基復(fù)合材料,研究了在燒結(jié)制備過程中顆粒在鐵基基體中的分布、
材料工程 2018年8期2018-08-20
- 不同形貌碳化鎢對(duì)合金磨損性能的影響
少。硬質(zhì)合金中碳化鎢為其主要成分,合金的耐磨性依賴于硬質(zhì)相,碳化鎢粉末的常規(guī)分析能確定其純度和粒度;但由于不同廠家提供的碳化鎢,在化學(xué)成分和粒度十分相近的情況下仍然表現(xiàn)出力學(xué)性能及其他性能的差異[5]。以下就市售的三家相同規(guī)格的碳化鎢,費(fèi)氏粒度20-25 μm,在相同工藝參數(shù)下制作成相同成分、合金平均晶粒度4-5 μm的材質(zhì),研究三個(gè)廠家的碳化鎢制成的合金在相同動(dòng)載荷沖擊回旋式磨損實(shí)驗(yàn)條件下磨損情況的差異性。2 實(shí)驗(yàn)方法2.1 試樣制備采用A、B、C三個(gè)廠
四川冶金 2018年2期2018-03-31
- 對(duì)二甲苯綠色合成路線取得進(jìn)展
)為原料,利用碳化鎢催化分子內(nèi)氫轉(zhuǎn)移串聯(lián)反應(yīng)的合成路線。該反應(yīng)可實(shí)現(xiàn)PX總收率高達(dá)90%,相關(guān)研究成果發(fā)表在《德國應(yīng)用化學(xué)》上。研究人員在路易斯酸離子液體催化作用下,通過狄爾斯-阿爾德反應(yīng),構(gòu)建具有對(duì)位取代基的六元環(huán)中間體。隨后,該中間體在碳化鎢催化劑的作用下,通過連續(xù)氣相脫氫-加氫脫氧反應(yīng)生成PX。研究團(tuán)隊(duì)以碳化鎢為催化劑,通過分子內(nèi)氫轉(zhuǎn)移,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)脫氫芳化和加氫脫氧的高度耦合反應(yīng)。該過程中的碳化鎢表面剪切式反應(yīng)機(jī)理完全不同于傳統(tǒng)貴金屬催化過程,且碳原子
石油化工應(yīng)用 2018年3期2018-03-24
- 中國科學(xué)院大連化物所對(duì)二甲苯“綠色合成”研究取得新進(jìn)展
)為原料,利用碳化鎢催化分子內(nèi)氫轉(zhuǎn)移串聯(lián)反應(yīng)的合成路線。該反應(yīng)的PX總收率高達(dá)90%,相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表在《德國應(yīng)用化學(xué)》上。研究人員選擇具有特定結(jié)構(gòu)的生物質(zhì)平臺(tái)分子異戊二烯和丙烯醛為底物,首先在路易斯酸離子液體催化作用下,通過狄爾斯-阿爾德反應(yīng),構(gòu)建具有對(duì)位取代基的六元環(huán)中間體(4-甲基-3-環(huán)己烯甲醛)。隨后,該中間體在碳化鎢催化劑的作用下,通過連續(xù)氣相脫氫-加氫脫氧反應(yīng)生成PX,兩步反應(yīng)的PX總收率高達(dá)90%。此外,通過對(duì)底物分子取代基及官能團(tuán)的改變,
石油煉制與化工 2018年5期2018-03-23
- 深海石油鉆采工具表面硬化材料研制探討
。鎳基球形鑄造碳化鎢復(fù)合涂層本身存在耐磨性、高強(qiáng)度等特性,再加上該涂層能夠有效抵御硫化氫、鉻等物質(zhì),所以鎳基球形鑄造碳化鎢復(fù)合涂層可能是比較理想的減震器、穩(wěn)定器、鉆具以及震擊器等石油鉆采表面防護(hù)涂層。選擇鎳基球形鑄造碳化鎢硬面,能夠使鉆具耐磨耐蝕性能得到很大程度的提升,對(duì)深海石油鉆采極具科技意義和經(jīng)濟(jì)價(jià)值?,F(xiàn)階段也有一系列技術(shù)性問題,具有優(yōu)越性能的球形鑄造碳化鎢還沒有實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)?;诖耍狙芯窟x擇感應(yīng)等離子體工藝對(duì)球形碳化鎢粉進(jìn)行了研制,混合鎳合金粉后
中國設(shè)備工程 2018年5期2018-03-16
- WC顆粒材料在過共析鋼材質(zhì)中的檢測(cè)方法
們重視[1]。碳化鎢顆粒增強(qiáng)過共析鋼基復(fù)合材料是將碳化鎢陶瓷顆粒增強(qiáng)相以外加進(jìn)入過共析鋼基體中得到兼顧金屬性能(塑性和韌性)和增強(qiáng)相優(yōu)點(diǎn)(高硬度、高模量)的表面復(fù)合材料[2-3]。然而將顆粒增強(qiáng)相碳化鎢外加入到過共析鋼基體中后,碳化鎢增強(qiáng)相以何種形勢(shì)存在?在過共析鋼基體中如何分布?傳統(tǒng)的金相檢測(cè)方法已經(jīng)不能滿足要求。針對(duì)上述問題,我們?cè)趥鹘y(tǒng)金相檢測(cè)方法的基礎(chǔ)上,引入掃描電子顯微鏡,對(duì)顆粒增強(qiáng)相碳化鎢在過共析鋼基體中的分布狀態(tài)、含量多少以及元素組成進(jìn)行了細(xì)致
大型鑄鍛件 2018年2期2018-03-14
- 黑水閃蒸系統(tǒng)控制閥碳化鎢閥芯設(shè)計(jì)探討
閃蒸系統(tǒng)控制閥碳化鎢閥芯設(shè)計(jì)探討祁榮先,王彬(艾默生過程管理(天津)閥門有限公司,天津 301700)黑水控制閥是水煤漿氣化工藝關(guān)鍵閥門之一,其運(yùn)行的可靠性直接影響了煤氣化裝置的運(yùn)行效率。由于工作介質(zhì)具有很強(qiáng)的腐蝕性,工況惡劣,且伴有閃蒸現(xiàn)象和振動(dòng)發(fā)生,導(dǎo)致黑水控制閥碳化鎢閥芯會(huì)發(fā)生難以預(yù)測(cè)的失效損壞。全面介紹了煤化工黑水處理工藝以及黑水控制閥的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),總結(jié)分析了黑水控制閥碳化鎢閥芯的常見失效形式及其主要影響因素,并著重從材料及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)角度,深入探討了碳
石油化工自動(dòng)化 2017年6期2017-12-29
- 小浪底電站水輪機(jī)過流部件碳化鎢涂層修復(fù)技術(shù)研究應(yīng)用
水輪機(jī)過流部件碳化鎢涂層修復(fù)技術(shù)研究應(yīng)用盧建勇,于 躍,萬永發(fā)(小浪底水利樞紐管理中心,河南 濟(jì)源 459017)采用碳化鎢粉末對(duì)水輪機(jī)過流部件進(jìn)行防護(hù)是較為可靠、成熟的防護(hù)技術(shù),可以有效防止機(jī)組的空蝕、磨蝕。但隨著機(jī)組的運(yùn)行年限增加,碳化鎢涂層脫落是必然現(xiàn)象,如何經(jīng)濟(jì)、有效的對(duì)碳化鎢涂層進(jìn)行修補(bǔ)目前國內(nèi)外均無成熟的運(yùn)用技術(shù),文章結(jié)合小浪底電站水輪機(jī)過流部件碳化鎢修復(fù)的應(yīng)用實(shí)例,對(duì)碳化鎢涂層修復(fù)問題進(jìn)行研究,得出較為可行的涂層修復(fù)方法。水輪機(jī)過流部件;碳化
水利技術(shù)監(jiān)督 2017年5期2017-12-15
- 自動(dòng)傾斜器扭力臂疲勞試驗(yàn)件破壞問題探究與分析
、2#螺栓)、碳化鎢直襯套以及碳化鎢墊圈等標(biāo)準(zhǔn)件與兩側(cè)的方形臂相連;卡環(huán)兩側(cè)的方形臂與三角臂也是通過扭力臂螺栓(圖中3#螺栓、4#螺栓)、碳化鎢直襯套以及碳化鎢墊圈等標(biāo)準(zhǔn)件連接。如圖2所示,扭力臂螺栓將卡環(huán)與方形臂連接,碳化鎢直襯套栓套在螺栓兩端,安裝時(shí)需要保證碳化鎢墊圈與方形臂凸肩襯套之間的實(shí)際測(cè)量間隙在0.3mm到1mm之間。1.2試驗(yàn)件安裝及加載方法1.2.1 試驗(yàn)件安裝試驗(yàn)前,需要按照實(shí)際裝機(jī)技術(shù)要求,將扭力臂試驗(yàn)件固定在主軸假件(試驗(yàn)夾具)上,扭
直升機(jī)技術(shù) 2017年4期2017-12-13
- Na元素?fù)诫s方式對(duì)超粗晶碳化鎢及其合金性能的影響
雜方式對(duì)超粗晶碳化鎢及其合金性能的影響譚 征,劉 詠,貢太敏(中南大學(xué) 粉末冶金研究院,湖南 長(zhǎng)沙 410083)對(duì)比研究了在仲鎢酸銨(APT)中摻雜Na元素和在黃鎢中摻雜Na元素對(duì)鎢粉、碳化鎢粉及其合金性能的影響規(guī)律及作用機(jī)制。結(jié)果表明:由于APT中摻入的Na2WO4·2H2O在煅燒過程中充分轉(zhuǎn)變?yōu)镹a2W2O7,利于在后續(xù)的黃鎢還原過程中生成低熔點(diǎn)的鎢青銅Na2O·xWO3,易于獲得粒度較粗的鎢顆粒;APT中摻鈉獲得的鎢粉和碳化鎢粉末顆粒粒度均大于黃鎢
中國錳業(yè) 2017年2期2017-05-25
- 深松鏟尖等離子堆焊涂層組織結(jié)構(gòu)及性能研究
鏟尖制得鐵基-碳化鎢復(fù)合涂層材料,增大耐磨性以延長(zhǎng)其使用壽命。研究不同比例WC粉末的鐵基合金的硬度、顯微組織、在田間的摩擦磨損性能及WC粉末比例對(duì)顯微組織的影響規(guī)律。結(jié)果表明:堆焊層中無裂紋、氣孔等缺陷;涂層組織包括樹枝晶和枝晶間多元共晶組織;在相同的試驗(yàn)條件下,堆焊涂層的耐磨性明顯高于普通深松鏟尖,且深松鏟尖的耐磨性隨著碳化鎢質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加而增強(qiáng);當(dāng)碳化鎢含量在40%時(shí),堆焊層的硬度和耐磨性能最強(qiáng),初始碳化鎢顆粒的沉淀和熔解并與鐵基合金元素發(fā)生相互作用形
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)學(xué)報(bào) 2016年4期2016-12-01
- 磁控濺射制備WC涂層的結(jié)構(gòu)及其水環(huán)境中的摩擦學(xué)行為*
學(xué)行為0 引言碳化鎢涂層具有良好的綜合性能,如高硬度、高彈性模量、耐腐蝕、耐高溫和低摩擦系數(shù)等優(yōu)點(diǎn),而廣泛應(yīng)用于工模具及裝備關(guān)鍵零部件的表面耐磨減摩防護(hù)領(lǐng)域.目前,碳化鎢涂層的制備方法多數(shù)為噴涂工藝,如熱噴涂,超音速噴涂,爆炸噴涂,激光溶敷等[1-2].噴涂工藝制備的涂層具有良好的沖擊韌性和斷裂韌性,硬度也比較高,但是噴涂工藝同時(shí)也存在致密度和結(jié)合力不足等問題.物理氣相沉積(PVD)技術(shù)綠色環(huán)保,用于沉積制備碳化物涂層可以獲得性能更為優(yōu)異的碳化鎢涂層,擁有
- 后續(xù)處理解決APT粗大顆粒影響合金晶粒夾粗
,不適合生產(chǎn)細(xì)碳化鎢和超細(xì)碳化鎢;粗大顆粒較多的APT,經(jīng)過后續(xù)氧化鎢處理,可以解決1 μm細(xì)碳化鎢粉制備合金的粗晶問題;粗大顆粒較多的APT,即使經(jīng)過了后續(xù)氧化鎢處理,由于還原溫度和碳化溫度等工藝的限制,無法完全避免超細(xì)碳化鎢中的粗大顆粒的殘留,也就無法避免制備的合金中較多的粗晶和聚集問題。超細(xì)晶硬質(zhì)合金;APT粗大顆粒;晶粒夾粗;后續(xù)處理工藝0 引言隨著細(xì)晶硬質(zhì)合金的發(fā)展,特別是IT、航空等加工行業(yè),突飛猛進(jìn)的發(fā)展,超細(xì)硬質(zhì)合金的需求量也逐步增加,對(duì)于
中國鎢業(yè) 2016年5期2016-11-17
- 顆粒粒度對(duì)碳化鎢顆粒增強(qiáng)鐵基復(fù)合材料界面的影響
)?顆粒粒度對(duì)碳化鎢顆粒增強(qiáng)鐵基復(fù)合材料界面的影響馮志揚(yáng),李祖來,山泉,蔣業(yè)華,周榮(昆明理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,昆明650093)采用常壓燒結(jié)方法成功制備了碳化鎢顆粒增強(qiáng)鐵基復(fù)合材料,研究了碳化鎢顆粒粒度對(duì)復(fù)合材料組織、界面及力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明:隨著碳化鎢顆粒粒度的減小,顆粒熔解程度增大,主要熔解的是W2C,WC熔解的數(shù)量較少;界面主要的反應(yīng)產(chǎn)物為Fe3W3C,Fe3W3C含量隨著顆粒粒度的減小而增加,界面隨著顆粒粒度的減小由連續(xù)變成間斷,直
材料工程 2016年1期2016-09-01
- 超細(xì)、納米晶硬質(zhì)合金的原料制備研究
.5 μm以下碳化鎢粉末產(chǎn)品,作為超細(xì)、納米晶硬質(zhì)合金產(chǎn)品的原料被廣泛使用[4]。0.5 μm以下碳化鎢粉末產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)在于制備出粒度分布寬度窄、顆粒細(xì)的原料[5]。在超細(xì)、納米級(jí)WC粉末開發(fā)方面,美國的Nanodyne公司采用噴霧熱轉(zhuǎn)換法合成納米WC-Co復(fù)合粉末[6],具有年產(chǎn)500 t的細(xì)、超細(xì)、納米級(jí)三個(gè)大規(guī)格復(fù)合粉末生產(chǎn)線,最細(xì)碳化鎢晶粒尺寸到達(dá)40 nm,但是工藝相當(dāng)復(fù)雜;日本住友、HCStark等公司采用氧化鎢加炭黑于石墨回轉(zhuǎn)窯中直接還
中國鎢業(yè) 2016年6期2016-03-06
- 主泵電機(jī)推力軸承用新型限位銷結(jié)構(gòu)*
不銹鋼表面噴涂碳化鎢增加限位銷的耐磨性,通過試驗(yàn)對(duì)比,驗(yàn)證了表面噴涂工件具有與碳化鎢工件同等的耐磨性及抗沖擊性。而用表面噴涂工藝代替整體碳化鎢結(jié)構(gòu),能夠簡(jiǎn)化限位銷的安裝結(jié)構(gòu),減少了軸承結(jié)構(gòu)件數(shù)量。關(guān)鍵詞水潤滑推力軸承;磨損;表面噴涂;碳化鎢0引言由于摩擦力的存在,當(dāng)軸承運(yùn)行時(shí)推力瓦會(huì)隨推力盤運(yùn)動(dòng),為限制推力瓦的運(yùn)動(dòng),需要在推力瓦基和軸承座之間增加限位銷。所以在軸承工作時(shí),限位銷與瓦基之間就會(huì)產(chǎn)生摩擦,這就要求限位銷材料必需耐摩。而由于水潤滑軸承運(yùn)行環(huán)境的特
防爆電機(jī) 2016年1期2016-02-26
- 一種新型納米顆粒涂層提高塑化螺桿的耐磨性
的顆粒大一點(diǎn)的碳化鎢球技術(shù),已被用于生產(chǎn)適合在單、雙塑化螺桿上應(yīng)用的涂層,其耐磨性和耐腐蝕性均優(yōu)于通過高速氧燃料(HVOF)熱噴涂而形成的標(biāo)準(zhǔn)涂層。諾信公司(Nordson Corporation)將在K 2016展會(huì)中推出這項(xiàng)技術(shù)(展位:11A26)。諾信(Nordson)新型Xaloy?MPX?熱噴涂涂層由直徑僅5 μm的顆粒構(gòu)成。這些顆粒主要由碳化鎢組成,其體積只相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)HVOF涂層顆粒的1/6甚至1/7,密度也因受控等離子工藝而產(chǎn)生的均勻球形而變
現(xiàn)代塑料 2016年11期2016-02-09
- 熔融制樣X射線熒光光譜法測(cè)定碳化鎢及其廢料中的鎢
熒光光譜法測(cè)定碳化鎢及其廢料中的鎢葉淑愛, 王偉, 普旭力*, 蔡繼杰(廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心, 福建 廈門 361026)摘要:碳化鎢被廣泛應(yīng)用于硬質(zhì)合金生產(chǎn)材料,其鎢的含量關(guān)系碳化鎢的性能及貨物結(jié)算,生產(chǎn)過程中因配比錯(cuò)誤、打磨等原因還會(huì)產(chǎn)生大量的含鎢廢料,從廢料中回收鎢能彌補(bǔ)鎢資源的不足,因此測(cè)定碳化鎢及其廢料中的鎢具有重要意義。目前碳化鎢中鎢含量的測(cè)定通常參照國家標(biāo)準(zhǔn)采用辛可寧重量法,準(zhǔn)確度較高,但只適用于檢測(cè)三氧化鎢含量大于50%的樣
巖礦測(cè)試 2015年1期2016-01-11
- 粗晶碳化鎢的微觀結(jié)構(gòu)分析
3011)粗晶碳化鎢的微觀結(jié)構(gòu)分析張華民,項(xiàng)培云,邱 勇(四川自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司,四川自貢643011)利用XRD﹑SEM﹑TEM等分析手段,對(duì)高溫碳化的粗晶碳化鎢進(jìn)行了微觀分析,探討了生產(chǎn)工藝及球磨時(shí)間對(duì)碳化鎢缺陷的影響,分析結(jié)果表明,高溫還原和高溫碳化生產(chǎn)的粗晶碳化鎢具有相成分單一、亞晶尺寸大,位錯(cuò)密度低,微觀應(yīng)變小等特性;球磨可以增加粉末的微觀應(yīng)變,同時(shí)還會(huì)導(dǎo)致亞晶尺寸下降。粗晶碳化鎢;微觀結(jié)構(gòu);缺陷1 引言粗晶碳化鎢主要用作礦山、地質(zhì)勘探工具
四川冶金 2015年4期2016-01-01
- 納米碳化鎢粉的生產(chǎn)
1300)納米碳化鎢粉的生產(chǎn)李廣生1,李飛2(1.上海材料研究所,上海 200437;2.崇義章源鎢業(yè)股份有限公司,江西 崇義 341300)隨著研究的不斷深入,納米硬質(zhì)合金的穩(wěn)定性也越來越受關(guān)注,而原料碳化鎢的質(zhì)量好壞直接影響著納米硬質(zhì)合金的質(zhì)量。選用超細(xì)仲鎢酸銨為原料,通過傳統(tǒng)優(yōu)化工藝在回轉(zhuǎn)爐內(nèi)調(diào)整工藝參數(shù)生產(chǎn)亞微細(xì)三氧化鎢和紫色氧化鎢,然后將兩種氧化鎢在還原爐內(nèi)通過逆氫低溫快速還原工藝制取納米鎢粉,最后以納米鎢粉為原料利用低溫快速碳化法生產(chǎn)出納米碳化
中國鎢業(yè) 2015年4期2015-11-30
- 介孔碳化鎢納米片的制備與電催化性能
0032)介孔碳化鎢納米片的制備與電催化性能楊威1,孫海標(biāo)1,喻洋1,佟明興1,謝偉淼1,李國華1, 2(1.浙江工業(yè)大學(xué) 化學(xué)工程學(xué)院,杭州 310032;2.浙江工業(yè)大學(xué) 綠色化學(xué)合成技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地,杭州 310032)以鎢酸鈉為前驅(qū)體,通過水熱自組裝合成鎢酸納米片,再將其在氫氣/甲烷混合氣氛中還原碳化獲得碳化鎢納米片。采用場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡、X射線衍射、透射電子顯微鏡和氮吸附等手段對(duì)樣品形貌、晶相、微結(jié)構(gòu)和比表面積進(jìn)行分析與表征;采用粉
中國有色金屬學(xué)報(bào) 2015年10期2015-11-19
- 新型包覆碳化鎢載體負(fù)載Pd催化劑的性能*
25)新型包覆碳化鎢載體負(fù)載Pd催化劑的性能*張艷鑫,鄔冰,高穎(哈爾濱師范大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,黑龍江哈爾濱150025)摘要:以Vulcan XC- 72R活性碳作為碳源,采用高溫?zé)崽幚磉€原法,在活性碳表面原位還原鎢酸銨,形成表面包覆鎢的碳化物結(jié)構(gòu)的載體。通過BET等當(dāng)鎢酸銨用量適宜時(shí),形成的鎢的碳化物的平均孔徑較大,較大介孔所占比例較大,以其為載體制備的Pd催化劑Pd/WC- 2其電荷傳遞阻抗和擴(kuò)散阻抗都較小。催化劑Pd/WC- 2對(duì)甲酸的氧化不但具有較
化學(xué)工程師 2015年1期2015-07-30
- 胎體式PDC鉆頭基體制作新工藝
基體表面破裂、碳化鎢胎體脫落現(xiàn)象,驗(yàn)證了新工藝的可靠性。對(duì)比了采用新工藝和原有工藝制作φ215.9 mm 5刀翼胎體式PDC鉆頭基體的成本,結(jié)果表明,采用新工藝鉆頭基的制作體成本降低了54%。研究表明,采用新工藝制作胎體式PDC鉆頭基體的成本明顯降低,強(qiáng)度可靠,完全可以滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求,具有推廣應(yīng)用價(jià)值。聚晶金剛石復(fù)合片鉆頭 胎體 制作工藝 碳化鎢1 問題的提出胎體式PDC鉆頭基體的基本制作流程是:將鋼芯放進(jìn)鉆頭凹模內(nèi),然后將碳化鎢粉和合金焊料加入鋼芯與模
石油鉆探技術(shù) 2015年2期2015-04-08
- 合金型鎳基自熔性碳化鎢粉末及涂層性能研究
4],其中鎳基碳化鎢合金粉末以其較好的抗應(yīng)力磨粒磨損性能,較好的耐蝕和抗高溫氧化性能[5-6],在民用耐磨耐蝕涂層領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,例如拉絲機(jī)滾筒和塔輪、導(dǎo)板、刮板、風(fēng)機(jī)葉片、螺旋輸送器等的表面噴焊[7-8]。制取含碳化鎢自熔合金粉末有三種工藝方法,霧化法[9]、機(jī)械混合法[9]和燒結(jié)法[10]。霧化法制取的含碳化鎢自熔合金粉末噴焊工藝性能好,層化學(xué)成分均勻,無宏觀偏析,碳化鎢不易被氧化,但碳化鎢的含量不宜過高;機(jī)械混合法制取的粉末可大大提高粉末中碳化鎢的含量
熱噴涂技術(shù) 2014年2期2014-10-29
- 基于碳化鎢在金剛石磨具中的應(yīng)用分析
剛石磨具中加入碳化鎢(WC)后,其性能有較大提高,本文主要圍繞碳化鎢在金剛石磨具中的應(yīng)用進(jìn)行實(shí)驗(yàn)探討。關(guān)鍵詞:碳化鎢;金剛石磨具;應(yīng)用在進(jìn)行工藝品加工時(shí),磨削拋光是十分重要的一個(gè)環(huán)節(jié),而這一環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點(diǎn)則是磨塊結(jié)合劑的硬度以及所采用的金剛石。如果磨具的質(zhì)量達(dá)不到一定的標(biāo)準(zhǔn),用其加工成的產(chǎn)品勢(shì)必不能達(dá)到預(yù)期的效果,會(huì)產(chǎn)生一些無法預(yù)料的后果。通過向金剛石磨具中加入碳化鎢的方法,可以增強(qiáng)磨具胎體的硬度,加強(qiáng)其耐磨性,同時(shí)也可以達(dá)到降低其自銳性的良好效果,對(duì)生產(chǎn)實(shí)
中國機(jī)械 2014年24期2014-10-21
- He離子輻照碳化鎢樣品的實(shí)驗(yàn)研究
中,輻照溫度對(duì)碳化鎢材料表面損傷的作用,通過SRIM軟件模擬了離子的注入深度,利用導(dǎo)電式原子力顯微鏡(CAFM)分析了多晶碳化鎢樣品在He離子輻照條件下微觀結(jié)構(gòu)的演化,為推斷碳化鎢材料表面損傷提供實(shí)驗(yàn)依據(jù)。1 材料與方法1.1 材料實(shí)驗(yàn)中采用的輻照樣品為多晶碳化鎢(購于廈門金浦公司),密度為14.45 g·cm-3,熔點(diǎn)為2 775℃;洛氏硬度為92.1 HRA,尺寸為10 mm×10 mm×2 mm。輻照前對(duì)樣品進(jìn)行拋光處理:先用研磨拋光機(jī)進(jìn)行機(jī)械拋光,
大連民族大學(xué)學(xué)報(bào) 2014年3期2014-09-19
- 核殼結(jié)構(gòu)碳化鎢/碳化鎢鐵復(fù)合材料的制備與電催化活性
32)1 引言碳化鎢因具有類鉑催化性能,1,2可用作化學(xué)催化和電催化領(lǐng)域的催化劑,3-5且在催化反應(yīng)過程中不易被CO、H2S等氣體中毒6而受到了廣泛關(guān)注.碳化鎢的上述特性使其具備了替代或部分替代鉑等貴金屬催化劑的潛質(zhì).現(xiàn)有研究表明,碳化鎢的催化活性遠(yuǎn)不及鉑等貴金屬.7,8因此,如何提高碳化鎢催化活性,并使其接近鉑等貴金屬催化劑是碳化鎢替代和部分替代鉑等貴金屬催化劑的關(guān)鍵,也是碳化鎢基催化材料研究的熱點(diǎn)和走向工業(yè)應(yīng)用的核心問題之一.金屬化的表面結(jié)構(gòu)是碳化鎢具
物理化學(xué)學(xué)報(bào) 2014年5期2014-06-23
- 降低抽油泵漏失率的措施
、“碳化鈦球+碳化鎢座”、“碳化鎢球+座”新型閥副進(jìn)行抽油泵的漏失治理。其性能如表1、表2所示。表1 閥球及閥座物理機(jī)械性能表2 閥球腐蝕參照表(2)特殊閥副應(yīng)用效果。2010~2012年,先后引進(jìn)了上述三種新型閥副進(jìn)行抽油泵的漏失治理。截止目前共使用特殊閥副1 086套,目前在用823套,治理效果明顯。①鈷鉻鎢在五一區(qū)、五二區(qū)、虎狼峁、吳起和新寨五個(gè)作業(yè)區(qū)試驗(yàn)應(yīng)用鈷鉻鎢閥副492套,該閥副平均故障率頻次4.5%,與普通閥副對(duì)比使用天數(shù)增加59天(表3)。
中國設(shè)備工程 2013年11期2013-10-21
- 超高溫霧化制備球形鑄造碳化鎢粉末形貌控制及性能研究
410111)碳化鎢粉末作為一種重要的表面材料,正在宇航、電子信息、電力、能源、石油、化工、冶金、機(jī)械等工業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用[1-2]。它是由碳化鎢與碳化二鎢組成的共晶體,其共晶體的共晶點(diǎn)的含碳量質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為4.5%,共晶溫度為2 525℃。傳統(tǒng)的碳化鎢生產(chǎn)方法是將一定碳量的碳化鎢粉、鎢粉和生產(chǎn)過程中的返回料混合均勻后盛裝于石墨舟皿中,放入溫度高達(dá)3 000℃左右的可傾式碳管爐內(nèi)進(jìn)行熔煉,傳統(tǒng)方法生產(chǎn)的碳化鎢粉末顆粒大多呈片狀、長(zhǎng)條狀或多角狀,晶體
中國鎢業(yè) 2013年1期2013-02-19
- 碳化鎢涂層在三門峽水電站1號(hào)機(jī)組過流部件上的應(yīng)用
對(duì)金屬陶瓷材料碳化鎢涂層進(jìn)行試驗(yàn)后,1號(hào)發(fā)電機(jī)組運(yùn)行安全可靠性和穩(wěn)定性增大,單機(jī)負(fù)荷由原來的50MW提高到60MW。機(jī)組運(yùn)行6871h后,經(jīng)停機(jī)檢查,水輪機(jī)抗磨蝕性能及機(jī)組效率大大提高,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性好、振動(dòng)小,整體改造效果明顯。2 碳化鎢涂層的物理性能及噴涂工藝碳化鎢涂層是一種金屬化合物涂料,為金屬陶瓷。以三門峽水電站1號(hào)機(jī)組為例:在經(jīng)過底基表面噴砂除銹及表面拋光打磨后,進(jìn)行無損探傷;對(duì)發(fā)現(xiàn)的表面缺陷利用氬弧焊技術(shù)進(jìn)行修補(bǔ),再利用砂輪片進(jìn)行表面拋光打磨除
中國水能及電氣化 2013年9期2013-01-28
- 碳化鎢/碳化二鎢核殼結(jié)構(gòu)納米復(fù)合材料的制備及電催化活性
310032)碳化鎢/碳化二鎢核殼結(jié)構(gòu)納米復(fù)合材料的制備及電催化活性李國華1,2,*陳 丹1鄭 翔1謝偉淼1程 媛1(1浙江工業(yè)大學(xué)化學(xué)工程與材料學(xué)院,杭州310032;2浙江工業(yè)大學(xué),綠色化學(xué)合成技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地,杭州310032)以偏鎢酸銨為鎢源,鐵黃(FeOOH)為載體,將表面包覆法與原位還原碳化技術(shù)相結(jié)合,制備出了具有核殼結(jié)構(gòu)的碳化鎢(WC)/碳化二鎢(W2C)納米復(fù)合材料;應(yīng)用X射線衍射(XRD)分析、透射電子顯微鏡(TEM)和X射線能
物理化學(xué)學(xué)報(bào) 2012年9期2012-11-30
- 球形碳化鎢粉末制備技術(shù)的探討
了新的要求,而碳化鎢粉末作為一種重要的熱噴涂材料,正在宇航、電子信息、電力、能源、石油、化工、冶金、機(jī)械等工業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用[1]?,F(xiàn)用的熱噴涂碳化鎢粉末通常采用鑄造方法生產(chǎn),粉末呈多角狀,流動(dòng)性差且硬度低,難以滿足高性能熱噴涂材料的要求。與普通多角狀碳化鎢粉末相比較,球形碳化鎢粉末具有兩個(gè)顯著的特點(diǎn):一是外觀呈球狀,粉末流動(dòng)性好,涂敷后的工件表面質(zhì)量高;二是粉末內(nèi)部晶粒細(xì)、硬度大、涂層的耐磨性更好[2]。球形碳化鎢粉末作為熱噴涂的高新材料,由于
中國鎢業(yè) 2011年1期2011-12-31
- 納米碳化鎢粉體的粒度表征
1006)納米碳化鎢粉體的粒度表征張春華1,郭亨群1,宋志華1,吳沖滸2,吳其山2(1.華僑大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院,福建 泉州 362021;2.廈門金鷺特種合金有限公司,福建 廈門 361006)以工業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備制備納米碳化鎢粉,采用X射線衍射譜(XRD)、比表面積法(BET)、冷場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡(FESEM)、透射電子顯微鏡(TEM)、激光動(dòng)態(tài)光散射儀對(duì)樣品的物相、粒度及其分布進(jìn)行表征,探討其測(cè)量原理.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:納米碳化鎢粉的平均顆粒尺寸為90