一种高分散超细钼基粉末的制备方法技术

技术编号:8521510 阅读:179 留言:0更新日期:2013-04-03 23:33
一种高分散超细钼基粉末的制备方法,属于稀土难熔金属材料技术领域。工艺流程为:首先采用低温燃烧合成法得到氧化钼、稀土氧化物(Y2O3、La2O3中的一种或两种)或氧化铜均匀混合的前驱体粉末,然后在流动氢气气氛中进行还原。易还原的氧化钨或氧化铜被还原成金属钼和铜,而不能还原的稀土氧化物颗粒保留下来,从而得到高分散超细Mo-稀土氧化物或Mo-Cu复合粉末。Mo-稀土氧化物粉末中稀土氧化物的重量百分含量为0.5~30%;Mo-Cu复合粉末中Cu的重量百分含量为5~40%。本发明专利技术的优点是所得的粉末颗粒粒径细小,表面活性高,缩短了烧结过程中的扩散路径,有利于获得致密度高、组织分布均匀的超细晶/纳米晶钼基合金。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于难熔金属粉末制备
,特别提供了一种低成本制备高分散超细钥基粉末的方法。
技术介绍
钥具有熔点高、密度较低(仅为钨的1/2)、高温强度高、导电导热性能好、热膨胀系 数低和抗蚀性优异等优点,在微电子、国防军工、航空航天、核能等领域具有重要的用途,既可作为结构材料,又可用作新型功能材料。掺杂稀土元素能够提高纯钥的再结晶温度,所得的高温钥合金(如稀土氧化物弥散强化钥合金)不仅具有良好的高温强度、抗蠕变性能,而且经高温再结晶退火后具有优良的塑性。同时,稀土掺杂钥根据稀土掺杂量及作用机制的不同,可应用于不同的电子发射领域。低稀土含量(4%)的稀土钥是一种新型电子管用热电子发射材料,而高稀土含量(>20%)的稀土钥的单元和多元稀土 -钥具有优良的次级发射性能和稳定性。此外,Mo-Cu合金作为封装材料或高性能电触头材料,用于微电子和电力领域。高品质的钥基粉末是制备高温结构材料、热电子发射材料或封装材料的前提。作为高温结构材料,初始粉末的粒度与烧结体的晶粒尺寸和密度密切相关,而且稀土氧化物的粒径和分散均匀性决定了位错和弥散相之间的交互作用,以及最终的力学性能。作为热电子发射本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种高分散超细钼基粉末的制备方法,其特征在于:步骤一、成分设计:原料为仲钼酸铵、稀土金属硝酸盐或硝酸铜、硝酸、燃料和分散剂,其中硝酸与仲钼酸铵的摩尔比为(20~30):1;硝酸和稀土金属硝酸盐的摩尔量之和与燃料的摩尔比为(3.1~6.4):1,分散剂与仲钼酸铵的摩尔比为(4.1~7.1):1;步骤二、将仲钼酸铵、稀土金属硝酸盐或硝酸铜、硝酸、燃料和分散剂按比例溶解于去离子水或乙醇溶液中配制成混合溶液,通过磁力搅拌混合均匀,得到混合溶液;步骤三、将混合溶液加热到200~300℃,使水溶液或乙醇挥发,随着反应的进行,放出的热量使分散剂发生热解和炭化,目标元素转化为氧化物,从而得到蓬松的氧化钼、碳、...

【技术特征摘要】
1.一种高分散超细钥基粉末的制备方法,其特征在于 步骤一、成分设计原料为仲钥酸铵、稀土金属硝酸盐或硝酸铜、硝酸、燃料和分散剂,其中硝酸与仲钥酸铵的摩尔比为(2(Γ30) :1 ;硝酸和稀土金属硝酸盐的摩尔量之和与燃料的摩尔比为(3. Γ6. 4) :1,分散剂与仲钥酸铵的摩尔比为(4. Γ7.1) :1 ; 步骤二、将仲钥酸铵、稀土金属硝酸盐或硝酸铜、硝酸、燃料和分散剂按比例溶解于去离子水或乙醇溶液中配制成混合溶液,通过磁力搅拌混合均匀,得到混合溶液; 步骤三、将混合溶液加热到20(T30(TC,使水溶液或乙醇挥发,随着...

【专利技术属性】
技术研发人员:章林刘烨秦明礼何新波曲选辉
申请(专利权)人:北京科技大学
类型:发明
国别省市:

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