[发明专利]一种强韧性Wf 有效
| 申请号: | 202210463821.3 | 申请日: | 2022-04-29 |
| 公开(公告)号: | CN114717491B | 公开(公告)日: | 2022-12-02 |
| 发明(设计)人: | 姜志忠;陈浩;陈帅;黄继华;肖尊奇;曹振亚;孙嘉隆 | 申请(专利权)人: | 中国科学院合肥物质科学研究院;北京科技大学 |
| 主分类号: | C22C49/10 | 分类号: | C22C49/10;C22C49/14;C22C47/04;C22C47/14;B22F3/15;B22F1/16;C22C111/02 |
| 代理公司: | 合肥市上嘉专利代理事务所(普通合伙) 34125 | 代理人: | 郭华俊 |
| 地址: | 230031 *** | 国省代码: | 安徽;34 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 韧性 base sub | ||
1.一种强韧性Wf/W复合材料,其特征在于,原料包括Wf、W粉和镀膜Wf;所述Wf采用掺钾钨纤维,直径100~300μm,长度2~4mm;所述W粉采用钨粉,粒径5~10μm;所述镀膜Wf采用表面结合有BN膜的掺钾钨纤维,其中的掺钾钨纤维直径100~300μm,长度2~4mm;所述Wf/W复合材料中,Wf与W基体结合产生强界面,镀膜Wf与W基体结合产生弱界面;
同时,所述原料中,Wf和镀膜Wf的总质量分数为10~50%,且其中,Wf和镀膜Wf的质量比为1:4、2:3、3:2或4:1,余量为W粉;所述Wf和镀膜Wf中掺钾钨纤维的掺钾量为60~75ppm。
2.一种如权利要求1所述的强韧性Wf/W复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)镀膜Wf的制备
①用浓硝酸浸泡Wf,然后用超声清洗表面,得到表面处理的Wf;
②以硼酸和尿素为原料制备前驱体溶液,然后将表面处理后的Wf浸渍干燥热处理,得到表面镀有BN膜的Wf;
(2)Wf/W复合材料的制备
将步骤(1)制得的镀膜Wf与未经任何处理的Wf及W粉混合均匀,利用热等静压进行烧结后,得到目标所需的Wf/W复合材料。
3.根据权利要求2所述的强韧性Wf/W复合材料的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)①中,浓硝酸浓度为65~68%,Wf在浓硝酸中的浸泡时间为0.5~3h。
4.根据权利要求2所述的强韧性Wf/W复合材料的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)②中,硼酸和尿素的质量比为1:3,热处理温度为500~900℃,时间为2~5h。
5.根据权利要求2所述的强韧性Wf/W复合材料的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中,烧结温度为1000~1600℃,时间为2~4h,压力为150MPa。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国科学院合肥物质科学研究院;北京科技大学,未经中国科学院合肥物质科学研究院;北京科技大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202210463821.3/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法





