[发明专利]一种制备稀土氧化物掺杂钨粉的方法有效
| 申请号: | 201210128799.3 | 申请日: | 2012-04-27 |
| 公开(公告)号: | CN102626785A | 公开(公告)日: | 2012-08-08 |
| 发明(设计)人: | 秦明礼;章林;刘烨;曲选辉 | 申请(专利权)人: | 北京科技大学 |
| 主分类号: | B22F9/22 | 分类号: | B22F9/22 |
| 代理公司: | 北京金智普华知识产权代理有限公司 11401 | 代理人: | 皋吉甫 |
| 地址: | 100083*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 制备 稀土 氧化物 掺杂 方法 | ||
技术领域
本发明属于稀土难熔金属材料技术领域,特别提供了一种低温燃烧合成法制备稀土氧化物掺杂钨粉的方法。
背景技术
真空电子管器件是雷达、通信、电子对抗、遥测遥控和精密制导等国防装备,以及高能粒子加速器、气象雷达、微波通信和卫星通信等民用领域必不可少的装备。钨具有熔点高、比重高、弹性模量高、高温强度高、蒸汽压低和膨胀系数低等一系列优点,既能用作真空电子管器件的阴极材料,也能用作耐高电流轰击、耐烧蚀的电极材料。阴极是真空电子管器件的电子发射源,阴极材料的性能直接关系到器件的使用性能和使用寿命。随着真空电子器件向高性能化方向发展,对阴极材料的性能要求日益提高。掺杂稀土氧化物不仅是提高阴极电子发射性能、耐离子轰击、再结晶温度以及加工性能的有效手段,也是提高电极材料致密度(稀土氧化物的强化烧结作用)和耐高温性能的重要方法。掺杂工艺的关键是控制稀土氧化物的分散均匀性和粒径。目前,稀土氧化物的掺杂方式主要有三种:固-固掺杂以机械混合的形式直接引入稀土氧化物,存在组织粗大、氧化物偏析明显的问题;液-固掺杂以稀土硝酸盐溶液和固体难熔金属化合物的形式引入稀土氧化物,细化了组织并改善了电子发射性能,但是稀土氧化物均匀性仍受到较大限制;液-液掺杂(传统溶胶-凝胶法)添加稀土硝酸盐溶液和偏钨酸铵溶液得到氧化物掺杂难熔金属,晶粒的细化和稀土元素的均匀分布提高了电子发射性能,但是存在时间长、效率低的问题,钨粉和氧化物颗粒容易长大。
本发明采用低温燃烧合成法制备稀土氧化物掺杂钨粉。与传统溶胶-凝胶法相比,低温燃烧合成法利用液相中氧化剂和燃料间的放热反应使反应自维持,能耗低,能够更好地控制钨粉和稀土氧化物粉末的粒度和分布均匀性,从而为后续晶粒尺寸的细化、致密度的提高和电子发射性能的改善奠定基础。
发明内容
本发明的目的在于提供一种低温燃烧合成法制备稀土氧化物掺杂钨粉的方法,旨在减小稀土氧化物颗粒和难熔金属颗粒的粒径、提高稀土氧化物的均匀性。
一种制备稀土氧化物掺杂钨粉的方法,其中稀土氧化物的重量百分含量为:0.05~35%,余量为钨。制备稀土氧化物掺杂钨粉的工艺流程如图1所示。首先采用低温燃烧合成法得到稀土氧化物(Sc2O3、Y2O3、La2O3、CeO2、ZrO2、Gd2O3和Eu2O3中的一种或几种)与氧化钨均匀混合的前驱体粉末,然后将前驱体粉末在马弗炉中进行煅烧,最后在氢气或分解氨气氛中进行两步还原。易还原的氧化钨被还原为钨基体粉末,而不能还原的稀土氧化物颗粒保留下来,从而得到稀土氧化物掺杂钨粉。具体工艺步骤有:
(1)合金成分设计:原料粉末为偏钨酸氨、稀土硝酸盐、燃料和络合剂,其中偏钨酸氨和稀土硝酸盐的摩尔量之和与燃料的摩尔比为1∶(0.8~2.1),偏钨酸氨和稀土硝酸盐的摩尔量之和与络合剂的摩尔比为1∶(0.5~2.2)。
所述的稀土硝酸盐为Sc(NO3)3、Y(NO3)3、La(NO3)3、Ce(NO3)3、Zr(NO3)4、Gd(NO3)3和Eu(NO3)3中的一种或几种;燃料是指尿素、甘氨酸、羧酸或肼类含氮有机物中的一种或几种;络合剂是指葡萄糖、柠檬酸、蔗糖、可溶性淀粉等水溶性有机物中的一种或几种。
(2)混合:按成分配比称量,溶于少量去离子水或无水乙醇中,搅拌均匀,得到混合溶液。
(3)低温燃烧合成:混合溶液在可控温炉子内加热,使水溶液挥发,水溶液发生浓缩、冒烟、沸腾等一系列反应。随着反应的进行,放出的热量使络合剂发生热解和炭化,目标元素转化为氧化物,从而得到一元或多元稀土氧化物、氧化钨和碳源均匀混合的泡沫状前驱体粉末。前驱体粉末的形貌如图2所示,体积大,有利于氧化物的均匀分布。
(4)前驱体煅烧:泡沫状前驱体粉末在400~1200℃,于空气气氛中进行煅烧。
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