蚌埠優(yōu)選精銅粉批發(fā)
發(fā)布時間:2024-04-30 00:30:53蚌埠優(yōu)選精銅粉批發(fā)
霧化銅粉是中的一種,它是由氣霧化或水霧化法制造的,這兩種方法的主要區(qū)別在于所采用的霧化介質不同,其制粉的原理是一樣的。根據(jù)不同氣體介質可分為空氣霧化、氬氣霧化,同時為了獲得更細的采用超音速霧化。但是由于氣霧化法生產的銅粉粉末多呈球形或淚滴形,存在松裝密度大、燒結時接觸面積?。ㄐ∮陔娊忏~粉的枝梢部分的接觸面積),成形性差,無法替代電解銅粉,且氣霧化成本高,氣體回收凈化技術難度大。
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自然環(huán)境中氧化變色,遵循大氣腐蝕規(guī)律。表面活性大,極易吸附大氣中的水和氧,而正是水和氧是引起金屬腐蝕的重要原因。氧化首先是表面生成薄層氧化物膜(Cu20),氧原子擴散通過此氧化物膜與膜內銅原子繼續(xù)反應,氧化物膜內層形成Cu20外層形成Cu0,并隨反應進行氧化物膜增厚。
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隨著燒結溫度的升高,燒結體相對密度增加,但不同的燒結原始在相同的溫度下,所得到的燒結體相對密度卻相差較大。當燒結溫度為500℃時,霧化的燒結體相對密度約為70%,而電解銅粉的相對密度可以達到75%左右,隨著燒結溫度的升高,霧化銅粉的相對密度增加,但電解銅粉的相對密度也相應增加,但溫度達到770℃時,霧化銅粉的燒結體致密度達到87%,電解銅粉達到95%左右,他們之間的相對密度差值基本達到大
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針對不同粒徑成形胚體的質量評價主要通過相對密度和收縮率來進行。對于燒結完成的樣品,首先根據(jù)阿基米德原理分別測試了3組樣品的相對密度。1μm樣品的相對密度達到了8.2左右,5μm樣品的相對密度為7.9,20μm樣品的相對密度僅為7.6(純銅相對密度為8.9)。T.S.Shivashankar等通過聚合動力學的方法探討了的燒結行為,發(fā)現(xiàn)局部非晶化和表面晶界擴散在相對較大的顆粒中比較明顯,燒結后密度隨著顆粒粒徑減小而增加[16,17]。結合本次實驗的數(shù)據(jù)表明20μm的顆粒燒結后致密化程度不高,1μm顆粒的整體質量更好。
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末冶金摩擦材料主要是由基體銅、摩擦組元、潤滑組元等制備的金屬基復合材料,其中作為基體相的Cu粉類型對摩擦材料的綜合性能具有顯著影響。王曄等分別采用電解Cu粉、氧化鋁彌散強化Cu粉和Fe-Co-Cu預合金化Cu粉為基體,采用粉末冶金工藝制備銅基摩擦材料,發(fā)現(xiàn)分散在中的氧化鋁陶瓷顆粒起到穩(wěn)定摩擦和增大摩擦因數(shù)的作用,因此該材料表現(xiàn)出良好的摩擦穩(wěn)定性,然而,脫落后的硬質顆粒增加了材料的磨損量;Fe-Co復合強化的銅基材料由于穩(wěn)定的氧化膜存在,使得材料呈現(xiàn)出較小且穩(wěn)定的磨損量。
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實驗研究表明,霧化經適當?shù)难趸?還原處理后,其表面層變成海綿狀多孔組織,這種粉末具有較低的粉裝比重,其壓制性能得到了顯著改善,與電解銅相比,這種粉末保持了較:好的流動性和分散性。本工藝采用高壓水霧化制取,粉末氧化實驗在流動空氣中進行,氧化過程始終保持粉末運動狀態(tài),以防止嚴重燒結結團,采用氫氣作為還原氣體,其露點為一30%,氧化溫度在360℃時,氧化程度適當,呈深棕色,燒結輕微。