煙臺優(yōu)質(zhì)鋅銅粉批發(fā)
發(fā)布時(shí)間:2024-11-19 00:26:06煙臺優(yōu)質(zhì)鋅銅粉批發(fā)
分別以電解銅粉、氧化鋁彌散強(qiáng)化和鐵鉆銅預(yù)合金化銅粉為基體,用粉末冶金工藝制備銅基摩擦材料,研究了對材料摩擦磨損性能的影響。結(jié)果表明,氧化物彌散相和合金元素的布在,影響摩擦膜的成分、厚度和硬度,進(jìn)而影響摩擦系數(shù)。在銅基體中彌散分布的氧化鋁陶瓷粒子起穩(wěn)定摩擦過程、增大摩擦系數(shù)的作用,使材料表現(xiàn)出良好的摩擦系數(shù)穩(wěn)定性;但是,脫落的硬質(zhì)磨粒使材料的磨損量較大。
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采用傳統(tǒng)進(jìn)液(流量為6L/min)協(xié)同雙側(cè)平行進(jìn)液(流量為6L/min×2)的電解液進(jìn)液方式時(shí),所得的SEM形貌。由圖可知,在此條件下得到的銅粉,具有明顯的樹枝狀結(jié)構(gòu)。而樹枝狀結(jié)構(gòu)的銅粉具有較低的表觀密度和較好的流動(dòng)性。在6L/min流量的傳統(tǒng)進(jìn)液模式基礎(chǔ)上,引入6L/min流量的平行雙側(cè)噴液的進(jìn)液方式后,所得的性能未發(fā)生明顯變化。
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純Cu粉的摩擦因數(shù)明顯高于合金Cu粉,主要是因?yàn)橐院辖鸬哪Σ敛牧虾休^多的合金元素和雜質(zhì),相比于純Cu粉來說,其在與硬質(zhì)顆粒的結(jié)合過程中對摩擦性能的改善效果不明顯。對于3種純Cu粉而言,由于電解Cu粉為樹枝狀微粉,試樣在摩擦的過程中表面溫度迅速升高,發(fā)生局部軟化使得表面的抗剪切強(qiáng)度降低,因此試樣1的摩擦因數(shù)低。
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熱解爐的產(chǎn)物是銅、少量的焦炭、分離的錫合金,鋁和鐵。由磁選去除鐵,通過色選去除鋁,再由破碎風(fēng)選分離出炭黑,剩下的就是粗銅粉。這些粗受壓時(shí)很容易破碎,呈現(xiàn)明顯的脆性,這表明銅發(fā)生了有效的氫脆。粗銅粉中還含有少量的炭黑,再經(jīng)渦輪破碎(破碎時(shí)須利用風(fēng)冷和水冷防止銅粉高溫氧化)除去剩余炭黑,并進(jìn)一步細(xì)化銅粉。細(xì)化的再經(jīng)球磨處理(同樣須作冷卻處理)。
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根據(jù)聚集狀態(tài)的不同,物質(zhì)可分為穩(wěn)態(tài)、非穩(wěn)態(tài)和亞穩(wěn)態(tài)。通常塊狀物質(zhì)是穩(wěn)定的;粒度在2nm左右的顆粒是不穩(wěn)定的,在高倍電鏡下觀察其結(jié)構(gòu)是處于不停的變化;而粒度在微米級左右的粉末都處于亞穩(wěn)態(tài)。表面能的增加,使其性質(zhì)發(fā)生一系列變化,產(chǎn)生超細(xì)粉體的“表面效應(yīng)”;單個(gè)粒子體積小,原子數(shù)少,其性質(zhì)與含“無限”多個(gè)原子的塊狀物質(zhì)不同,產(chǎn)生超細(xì)粉體的“體積效應(yīng)”,這些效應(yīng)引起了超細(xì)粉體的獨(dú)特性質(zhì)。
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成功利用PCB邊角料生產(chǎn)出片狀,如圖5所示。由圖5(b)的SEM檢測結(jié)果可見,片狀銅粉長度約為10μm,而厚度已接近納米量級。在銅粉表面可以看到很多解理狀的平面和裂紋,且很多裂紋已經(jīng)深入到顆粒內(nèi)部,呈現(xiàn)明顯的脆性斷裂形貌,這表明銅粉中確實(shí)發(fā)生了顯著的氫脆。根據(jù)需求還可對銅粉進(jìn)一步研磨,以得到更精細(xì)的顆粒。經(jīng)檢測整個(gè)過程銅的回收率達(dá)到99%,純度達(dá)到99.6%(若需提高純度,可對原料進(jìn)行嚴(yán)格挑選,減少其中的雜質(zhì)含量)。