欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

本文以钨-碳体系为研究出发点,高能球磨钨、活性炭和镍的混合粉末,应用XRD、SEM、化学分析等手段,对反应产物进行分析.结果发现当镍含量为5%,球料比为50:1(体积比)时,球磨50h即可合成WE,或者当镍含量为5%,球料比为30:1(体积比)时,球磨100h也可合成WC,而没有镍参与的情况下,当球料比为30:1(体积比),球磨50h后,仍有大量未反应的钨和碳存在,这说明在机械合金化合成WC的过程中,镍能有效的缩短反应时间,提高反应速率,原因是在镍的周围形成了以镍为中心的微聚团,增大了钨和碳的接触几率和接触面积,缩短了扩散距离,从而缩短了反应时间.

参考文献

[1] 解全东,李宗全.高能球磨制备碳化钨过程中的结构转变[J].材料科学与工程学报,2003(02):187-190.
[2] 机械合金化制备WC-Co纳米硬质合金[J].上海大学学报,1998(02):156.
[3] Jun SHEN,Jianfei SUN,Faming ZHANG.Synthesis and Characterizations of Nanocrystalline WC-Co Composite Powders by a Unique Ball Milling Process[J].材料科学技术学报(英文版),2004(01):7-10.
[4] Man C H;Zhao H Y;Ning G F .Effect of rare earth on diamend-tungsten carbide super-hard composites[J].Journal of Rare Earths,2003,21s:159-161.
[5] 邹序枚 .井下钻具碳化钨强化材料进展[J].稀有金属与硬质合金,1995,122:11-19.
[6] 谭国龙;吴希俊;王彦起 等.纳米WC硬质合金的制备、结构和力学性能[J].材料科学与工程,1998,16(01):8-12.
[7] 高海燕,张武装,曹顺华.机械合金化制备纳米WC硬质合金粉的研究[J].稀有金属与硬质合金,2002(03):29-32,44.
[8] 雍志华;潘启芳;汪仕元 等.稀土对WC-8Ni硬质合金性能影响的研究[J].稀有金属与硬质合金,1996,125:19-25.
[9] 周建华;孙宝琦;吴国龙 .不同粒度Ni粉对WC-9%Ni硬质合金性能和组织的影响[J].稀有金属与硬质合金,1994,118:21-24.
[10] 梁国宪;王尔德;王永前 等.搅拌球磨过程中Ni-Ti粉末的组织变化与其塑性变形的关系[J].粉末冶金技术,1994,12(02):91-95.
[11] 刘荣湘;易凯华 .镍代钴矿用硬质合金的新进展[J].稀有金属与硬质合金,1994,117:46-49.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%