一种La2O3-Al2O3-(W,Mo2)C无粘结相硬质合金材料及其制备方法技术

技术编号:19070998 阅读:29 留言:0更新日期:2018-09-29 15:57
本发明专利技术公开了一种La2O3‑Al2O3‑(W,Mo2)C无粘结相硬质合金的制备方法,包括如下步骤:去离子水中加入偏钨酸铵、钼酸铵、六水硝酸镧、九水硝酸铝、葡萄糖并搅拌,持续加热直至沸腾蒸发,得到前驱体复合粉末;将前驱体复合粉末置于密闭管式炉中,抽真空后,通入H2与N2的混合气体,然后碳化,得到复合粉体;将所得复合粉体置于SPS放电等离子烧结炉中,在反应条件下,制备得无粘结相硬质合金。本发明专利技术用氧化铝增韧颗粒替代战略金属钴,使用化学液体混合法制备纳米级复合粉体,最后用SPS放电等离子烧结技术制备综合性能优异的无粘结相硬质合金,具有更优的耐腐蚀性及抗变形性、更好的抛光性、更高的红硬性。

【技术实现步骤摘要】
一种La2O3-Al2O3-(W,Mo2)C无粘结相硬质合金材料及其制备方法
本专利技术涉及合金制备领域,特别涉及一种La2O3-Al2O3-(W,Mo2)C无粘结相硬质合金材料及其制备方法。
技术介绍
SPS放电等离子烧结(SparkPlasmaSintering)是一种全新制备功能材料的技术,节能环保、组织结构可控、烧结时间较短及升温速度快是其优势所在,能够用来制备陶瓷材料、金属材料、复合材料,在制备非晶块体材料、纳米块材料、梯度材料等领域该技术也得到了广泛应用。日本在上世纪六十年代获得了火花烧结技术的专利,只是因为设备造价、工业生产及烧结效率相关的技术难题,致使没有实现普遍应用。到了19世纪80年代井上研究所开发了第一台具备50KN烧结压力的SPS装置,开始应用于材料领域的研究。现如今其第三代SPS装置也已经研发成果,直流脉冲发生器的最大烧结压力更是高达100-1000KN,已经达到了工业生产的要求。超细碳化钨(WC)硬质合金具备断裂韧性较好、硬度高和抗弯较高的特点,在现代工具材料、耐腐蚀材料、耐磨材料和耐磨材料等方面有着极其广泛的用途。金属加工工业的技术革命就是由于WC在很大本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种La2O3‑Al2O3‑(W,Mo2)C无粘结相硬质合金材料,其特征在于:包括按质量百分比计的如下成分:碳化钨81~83%,碳化钼1.5~3.5%,氧化铝14~16%,氧化镧0.1~0.3%。

【技术特征摘要】
1.一种La2O3-Al2O3-(W,Mo2)C无粘结相硬质合金材料,其特征在于:包括按质量百分比计的如下成分:碳化钨81~83%,碳化钼1.5~3.5%,氧化铝14~16%,氧化镧0.1~0.3%。2.一种根据权利要求1所述的La2O3-Al2O3-(W,Mo2)C无粘结相硬质合金材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将去离子水或蒸馏水加热,然后依次加入偏钨酸铵、钼酸铵、六水硝酸镧、九水硝酸铝、葡萄糖,持续搅拌加热直至去离子水或蒸馏水沸腾并完全蒸发,得到碳源分布均匀的前驱体复合粉末;(2)将步骤(1)所得前驱体复合粉末置于密闭管式炉中,抽真空后,通入H2与N2的混合气体,然后碳化,得到La2O3/Al2O3/(W,Mo2)C复合粉体;(3)将步骤(2)所得复合粉体置于SPS放电等离子烧结炉中,在反应条件下,制备得La2O3/Al2O3/(W,Mo2)C无粘结相硬质合金。3.根据权利要求2所述的La2O3-Al2O3-(W,Mo2)C无粘结相硬质合金材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中,去离子水或蒸馏水加热至60-70℃即可。4.根据权利要求2所述的La2O3-Al2O3...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭世柏郭涛胡涛胡忠举蔡春波易正翼段晓云乔玉芳
申请(专利权)人:湖南科技大学
类型:发明
国别省市:湖南,43

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