一种新型接地网材料专用铝热焊粉的制备方法技术

技术编号:15776314 阅读:131 留言:0更新日期:2017-07-08 11:17
本发明专利技术公开了一种新型接地网材料专用铝热焊粉的制备方法,属于接地材料制备技术领域。本发明专利技术先将硅藻土球磨后与沼液混合发酵,经蒸煮干燥后,于无氧条件下,使有机质炭化,再利用炭化有机质与硅藻土中二氧化硅成分反应形成碳化硅,再利用盐酸浸泡去除酸溶性无机杂质,制得酸浸炭化料,再将纳米铝粉、氧化铜粉及氧化亚铜粉分散于乙醇溶液中,加入硅烷偶联剂提高其分散性能,最后与萤石、酸浸炭化料等球磨混合后真空干燥,即得新型接地网材料专用铝热焊粉。本发明专利技术利用酸浸炭化料中的碳化硅以及炭化有机质为除氧剂,在焊接过程中与铜液中氧气反应放热,有效减少焊接接头产生的气泡,解决了传统铝热焊粉使用后因气孔缺陷导致的机械强度较差的问题。

Method for preparing aluminium welding powder specially used for grounding grid material

The invention discloses a method for preparing a special aluminum welding powder for grounding grid materials, which belongs to the technical field of preparation of grounding materials. The present invention first diatomite after milling and biogas slurry mixed fermentation, boiled after drying, in anaerobic conditions, the organic matter by carbonization carbonization, organic matter and diatomite silica components in reaction to form silicon carbide, using hydrochloric acid removal of acid soluble inorganic impurities, prepared by acid leaching of carbonized material, the nano powder, copper oxide and cuprous oxide powder dispersed in ethanol solution, adding silane coupling agent to improve its dispersion, and finally fluorite, acid leaching of charred material milling after mixing vacuum drying, the new grounding materials for aluminium heat welding powder. Dip carbonized material of silicon carbide and carbonization of organic matter as acid deoxidizing agent according to the invention, and the oxygen in the copper liquid reaction in the process of welding heat, effectively reduce welding bubbles, solve the poor mechanical strength of traditional aluminium heat welding powder due to stomatal defects leads to the problem.

【技术实现步骤摘要】
一种新型接地网材料专用铝热焊粉的制备方法
本专利技术公开了一种新型接地网材料专用铝热焊粉的制备方法,属于接地材料制备

技术介绍
铝热焊是一种简单、高效率、高质量的金属连接工艺,利用金属与化合物的化学反应热作为热源,通过被还原熔融金属直接或间接加热工作,在特制的模具型腔中形成符合工程需求的熔焊接头,可实现铁与铁连接、钢与钢连接、钢与铁、铜与铜、铜与钢的连接。铝热焊是电力系统接地网最常用的连接方法之一,相比电焊、钎焊、压接等其它连接工艺,铝热焊具有高效率、高质量、熔接点截流能力强、永久分子结合等诸多优点,广泛用于发电厂、变电站、输电线路杆塔、通讯基站、机场、铁路、城铁与地铁、各种高层建筑、微波中继站、网络机房、石油化工厂、储油库等场所防雷接地、防静电接地、保护接地、工作接地等接地装置的连接。铝热焊接头属于一种铸造组织,基于铸造冶金学原理及特点,是通过氧化铜与铝的化学反应(放热反应)产生液态高温铜液和氧化铝的残渣,并利用放热反应所产生的高温来实现高性能电气熔接,已广泛应用于接地网装置连接。但现有铝热焊粉焊接新型接地网材料时容易产生气孔,导致焊接接头机械强度较差,接地网焊接质量难以得到可靠、有效的保证,存在较大安全隐患。这一问题严重制约了接地材料的推广应用。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是:针对传统铝热焊粉使用后,在焊接接头极易产生气孔,导致焊接接头机械强度较差,存在较大安全隐患的问题,提供了一种以自制酸浸炭化料、萤石与纳米铝粉、氧化铜及氧化亚铜复配制得新型接地网材料专用铝热焊粉的方法,本专利技术首先将硅藻土球磨后与沼液混合发酵,使沼液中的有机质充分渗透进入硅藻土孔隙结构中,经蒸煮干燥后,于无氧条件下,使有机质炭化,再利用炭化有机质与硅藻土中二氧化硅成分反应形成碳化硅,再利用盐酸浸泡去除酸溶性无机杂质,制得酸浸炭化料,再将纳米铝粉、氧化铜粉及氧化亚铜粉分散于乙醇溶液中,加入硅烷偶联剂提高其分散性能,最后与萤石、酸浸炭化料等球磨混合后真空干燥,即得新型接地网材料专用铝热焊粉。本专利技术利用酸浸炭化料中的碳化硅以及炭化有机质为除氧剂,在焊接过程中与铜液中氧气反应放热,有效减少焊接接头产生的气泡,解决了传统铝热焊粉使用后因气孔缺陷导致的机械强度较差的问题。为了解决上述技术问题,本专利技术所采用的技术方案是:(1)称取300~500g硅藻土,倒入球磨罐中,按球料质量比为10:1~20:1加入氧化锆球磨珠,球磨2~4h后,过180~200目筛,得硅藻土粉末,再将所得硅藻土粉末倒入盛有1000~1200mL沼液的发酵罐中,于温度为35~37℃,转速为300~500r/min条件下,恒温密闭发酵8~10h,待发酵结束,将发酵罐中物料过滤,收集滤饼,并将所得滤饼用纱布包裹后置于蒸锅中,于温度为90~95℃条件下蒸煮30~45min后,将纱布取出,收集纱布中包裹的滤饼,并置于烘箱中,于温度为105~110℃条件下干燥至恒重,得预处理硅藻土;(2)称取180~200g上述所得预处理硅藻土,置于炭化炉中,以10~15mL/min速率向炉内通入氩气,在氩气保护状态下,以15~20℃/min速率程序升温至550~600℃,保温炭化60~90min后,继续以10~15℃/min速率程序升温至1100~1200℃,保温反应1~3h,随炉冷却至室温,出料得炭化料;(3)将上述所得炭化料倒入盛有800~1200mL质量分数为10~15%盐酸的锥形瓶中,再将锥形瓶移至超声振荡仪,于超声频率为40~45kHz,温度为45~50℃条件下,超声处理60~90min,待超声处理结束,将锥形瓶中物料过滤,收集滤饼,并用去离子水洗涤滤饼直至洗涤液呈中性,再将洗涤后的滤饼转入烘箱中,于温度为105~110℃条件下干燥至恒重,得酸浸炭化料,备用;(4)依次称取120~150g纳米铝粉,200~220g纳米氧化铜粉,400~420g纳米氧化亚铜粉,加入盛有1500~1800mL质量分数为40~50%乙醇溶液的烧杯中,再加入10~12g硅烷偶联剂KH-570,再将烧杯置于超声振荡仪,于频率为40~45kHz条件下,超声处理45~60min,得混合浆料;(5)按重量份数计,在球磨罐中依次加入80~100份上述所得混合浆料,6~8份步骤(3)备用酸浸炭化料,0.3~0.5份萤石,2~4份硬脂酸,按球料质量比为10:1~20:1加入氧化锆球磨珠,球磨混合80~120min,再将球磨罐中物料转入真空干燥箱,于温度为85~95℃条件下,干燥10~15h,出料,即得新型接地网材料专用铝热焊粉。本专利技术的应用方法是:首先将两根接地工件的待焊接端头固定在铸型模具内,按质量比70:1~90:1,将本专利技术制得的新型接地网材料专用铝热焊粉与氯酸钾混合均匀后倒入铸型模具中的焊粉填充区内,并盖好模具,随后用点火枪点燃焊粉进行热熔反应10~20s,反应结束后,静置模具冷却20~30s,再用铁钳撤除模具,最后待全部焊接工序完成后,再对焊接后的接地材料进行绝缘处理即可。经检测,本专利技术制得的新型接地网材料专用铝热焊粉焊接效果好,焊接后的接头质量可靠,接头气泡较少,焊接接头硬度可达HRC60~65,抗拉强度达350~380MPa,接头电阻值为110~113μΩ,熔点为1100~1150℃。本专利技术的有益效果是:(1)本专利技术有效解决了传统铝热焊粉焊接容易产生气孔的问题,制得的铝热焊粉具有较好的焊接效果,并能改善焊接接头的机械强度,有效提高了接地网材料的使用寿命;(2)本专利技术制备工艺简便,接头外观光滑、圆润、饱满,焊接接头质量可靠并且降低了接地网材料的连接成本,有利于我国电力工程接地系统的发展。具体实施方式首先称取300~500g硅藻土,倒入球磨罐中,按球料质量比为10:1~20:1加入氧化锆球磨珠,球磨2~4h后,过180~200目筛,得硅藻土粉末,再将所得硅藻土粉末倒入盛有1000~1200mL沼液的发酵罐中,于温度为35~37℃,转速为300~500r/min条件下,恒温密闭发酵8~10h,待发酵结束,将发酵罐中物料过滤,收集滤饼,并将所得滤饼用纱布包裹后置于蒸锅中,于温度为90~95℃条件下蒸煮30~45min后,将纱布取出,收集纱布中包裹的滤饼,并置于烘箱中,于温度为105~110℃条件下干燥至恒重,得预处理硅藻土;随后称取180~200g上述所得预处理硅藻土,置于炭化炉中,以10~15mL/min速率向炉内通入氩气,在氩气保护状态下,以15~20℃/min速率程序升温至550~600℃,保温炭化60~90min后,继续以10~15℃/min速率程序升温至1100~1200℃,保温反应1~3h,随炉冷却至室温,出料得炭化料;再将上述所得炭化料倒入盛有800~1200mL质量分数为10~15%盐酸的锥形瓶中,再将锥形瓶移至超声振荡仪,于超声频率为40~45kHz,温度为45~50℃条件下,超声处理60~90min,待超声处理结束,将锥形瓶中物料过滤,收集滤饼,并用去离子水洗涤滤饼直至洗涤液呈中性,再将洗涤后的滤饼转入烘箱中,于温度为105~110℃条件下干燥至恒重,得酸浸炭化料,备用;再依次称取120~150g纳米铝粉,200~220g纳米氧化铜粉,400~420g纳米氧化亚铜粉,加入本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种新型接地网材料专用铝热焊粉的制备方法,其特征在于具体制备步骤为:(1)称取300~500g硅藻土,倒入球磨罐中,按球料质量比为10:1~20:1加入氧化锆球磨珠,球磨2~4h后,过180~200目筛,得硅藻土粉末,再将所得硅藻土粉末倒入盛有1000~1200mL沼液的发酵罐中,于温度为35~37℃,转速为300~500r/min条件下,恒温密闭发酵8~10h,待发酵结束,将发酵罐中物料过滤,收集滤饼,并将所得滤饼用纱布包裹后置于蒸锅中,于温度为90~95℃条件下蒸煮30~45min后,将纱布取出,收集纱布中包裹的滤饼,并置于烘箱中,于温度为105~110℃条件下干燥至恒重,得预处理硅藻土;(2)称取180~200g上述所得预处理硅藻土,置于炭化炉中,以10~15mL/min速率向炉内通入氩气,在氩气保护状态下,以15~20℃/min速率程序升温至550~600℃,保温炭化60~90min后,继续以10~15℃/min速率程序升温至1100~1200℃,保温反应1~3h,随炉冷却至室温,出料得炭化料;(3)将上述所得炭化料倒入盛有800~1200mL质量分数为10~15%盐酸的锥形瓶中,再将锥形瓶移至超声振荡仪,于超声频率为40~45kHz,温度为45~50℃条件下,超声处理60~90min,待超声处理结束,将锥形瓶中物料过滤,收集滤饼,并用去离子水洗涤滤饼直至洗涤液呈中性,再将洗涤后的滤饼转入烘箱中,于温度为105~110℃条件下干燥至恒重,得酸浸炭化料,备用;(4)依次称取120~150g纳米铝粉,200~220g纳米氧化铜粉,400~420g纳米氧化亚铜粉,加入盛有1500~1800mL质量分数为40~50%乙醇溶液的烧杯中,再加入10~12g硅烷偶联剂KH‑570,再将烧杯置于超声振荡仪,于频率为40~45kHz条件下,超声处理45~60min,得混合浆料;(5)按重量份数计,在球磨罐中依次加入80~100份上述所得混合浆料,6~8份步骤(3)备用酸浸炭化料,0.3~0.5份萤石,2~4份硬脂酸,按球料质量比为10:1~20:1加入氧化锆球磨珠,球磨混合80~120min,再将球磨罐中物料转入真空干燥箱,于温度为85~95℃条件下,干燥10~15h,出料,即得新型接地网材料专用铝热焊粉。...

【技术特征摘要】
1.一种新型接地网材料专用铝热焊粉的制备方法,其特征在于具体制备步骤为:(1)称取300~500g硅藻土,倒入球磨罐中,按球料质量比为10:1~20:1加入氧化锆球磨珠,球磨2~4h后,过180~200目筛,得硅藻土粉末,再将所得硅藻土粉末倒入盛有1000~1200mL沼液的发酵罐中,于温度为35~37℃,转速为300~500r/min条件下,恒温密闭发酵8~10h,待发酵结束,将发酵罐中物料过滤,收集滤饼,并将所得滤饼用纱布包裹后置于蒸锅中,于温度为90~95℃条件下蒸煮30~45min后,将纱布取出,收集纱布中包裹的滤饼,并置于烘箱中,于温度为105~110℃条件下干燥至恒重,得预处理硅藻土;(2)称取180~200g上述所得预处理硅藻土,置于炭化炉中,以10~15mL/min速率向炉内通入氩气,在氩气保护状态下,以15~20℃/min速率程序升温至550~600℃,保温炭化60~90min后,继续以10~15℃/min速率程序升温至1100~1200℃,保温反应1~3h,随炉冷却至室温,出料得炭化料;(3)将上述所得炭化料倒入盛有800~1200...

【专利技术属性】
技术研发人员:何迎春许丽君孙冬
申请(专利权)人:宁波高新区远创科技有限公司
类型:发明
国别省市:浙江,33

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1