[发明专利]一种高密度钨合金复杂零件的成型工艺有效

专利信息
申请号: 201010608578.7 申请日: 2010-12-28
公开(公告)号: CN102091859A 公开(公告)日: 2011-06-15
发明(设计)人: 张广卫;罗旭 申请(专利权)人: 西安华山钨制品有限公司
主分类号: B23K20/00 分类号: B23K20/00;B23K20/24
代理公司: 西安恒泰知识产权代理事务所 61216 代理人: 李郑建
地址: 710043 *** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 高密度 合金 复杂 零件 成型 工艺
【说明书】:

技术领域

发明涉及焊接技术,具体涉及一种高密度钨合金复杂零件的成型工艺。

背景技术

传统的高密度钨合金是将各元素粉末机械混合,经模压成形和液相烧结而成。由于元素粉末的机械混合难以将各元素粉末混合均匀,易造成成分的不均匀性,对合金的性能影响较大;另外传统的模压只能满足简单形状零部件的生产要求,对于小截面、大长径比的棒材、管材及形状复杂的异形件就体现出其局限性;再者,由于液相烧结温度高,易于造成烧结坯的坍塌和变形,难以满足零件的尺寸精度的要求。

近些年来,国内外学者在超细粉末制备、成形工艺、烧结方式和烧结后处理等方面开展了大量的工作。相继对粉末制备工艺、成形工艺和烧结工艺做了大量的研究,具体归纳起来主要包括: 

1、粉末制备工艺

要制备高密度钨合金首先要获得性能优越的粉末。制备钨基高密度合金粉末的方法有多种,包括:喷雾干燥法、机械合金化、冷凝一干燥法、溶胶一凝胶法、气相沉积法、反应喷射法、真空等离子体喷射沉积法和机械一热化学合成法等,目前研究较多的是前四种。

喷雾干燥法亦即热化学合成法,包括原始溶液制备与混合、喷雾干燥和流化床转换三个阶段。它是将原始混合溶液经气体压力雾化,生成细液滴并伴随溶剂快速蒸发和溶质快速沉积,从而可从成分复杂的原始溶液中结晶出化学成分均匀即无相分离的前驱体粉末。采用该方法制备W-Ni-Fe纳米复合粉末,一般以钨酸盐和金属氯化物、硝酸盐等金属盐为原料。与传统制备钨粉或钻粉的方法相比,采用该方法可以不经过中间一系列的还原阶段,反应的时间较短,特别适用于制备纳米复合材料。同时,用这种方法可以在很宽的范围内控制所得到的粉末粒度,通过控制反应过程参数,对粉末的粒度可以在纳米尺寸到微米尺寸之间进行调控。

机械合金化法是将W与Ni、Fe、Cu等元素粉末在高能球磨机中进行球磨。在此过程中采用氢气保护,以防止粉末氧化。在机械合金化过程中,利用金属球对粉末体的碰撞而使粉末晶块细化,并且反复混合,局部温度升高,产生冷焊和撕裂,各元素粉末混合达到非常均匀的程度,形成纳米晶的超饱和固溶体和非晶相。此方法工艺设备简单,易于大批量生产,具有广阔前景。

冷凝一干燥法是以金属盐为原料,在生成含多种金属盐的混合溶液的基础上,用沉淀法制备出氢氧化物的溶液。含水物料在结冰时可使固相颗粒保持在水中的均匀状态,冰升华时,固相颗粒不会过分靠近而避免团聚的发生。

溶胶一凝胶法是将易于水解的金属化合物(无机盐或金属醇盐)在某种溶剂中与水或其他物质发生反应,经水解与缩聚过程逐渐凝胶化,再经干燥、锻烧和还原等处理得到所需的材料。用这种方法制备纳米粉末微观结构单一,化学成分控制精确,操作较为简单,成本也较低廉,但难以批量生产。

2、成形工艺

钨基高密度合金的成形工艺除常用普通模压成形和等静压成形外,近二十年来发展出粉末挤压成形、粉末注射成形和粉末轧制成形等成形工艺。挤压成形和注射成形在制造形状复杂、尺寸小、长径比大的零件方面,显示出了很大的优势,而粉末轧制成形在制备形状简单的薄材和箔材方面有其它方法无可比拟的优势。

挤压成形是将原料粉末与某种成分的粘结剂混合后,注入挤压成形机中,采用一定的压力使粉末料经过某种形状的挤压嘴后得到挤压坯,再将其脱脂,烧结成一定形状的零部件。粉末挤压成形所需设备简单,生产效率高;制品尺寸精确,表面光洁;适用于小截面、大长径比的棒料及制品而不受长度的限制。

在制造形状复杂、尺寸小的钨基高密度合金的零件时,注射成形显示出其独特的优越性,此法生产的零件可接近最终的几何形状,粉末注射成形技术的开发,减少了辅助工序,节约了原材料,降低了生产成本。

在制备形状单一的薄材、箔材方面,粉末轧制显示出高效率。该方法可以粉轧出厚度约0.5~2.5mm左右的生坯,生坯尺寸可自由控制,适合做厚度在2.5mm以下的薄材和箔材。

3、烧结工艺

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