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              金屬粉末冶金來電咨詢「多圖」

              發布時間:2021-01-01 07:35  

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              呈液態使金屬與合金或者金屬化合物轉變成粉末方法

               呈液態使金屬與合金或者金屬化合物轉變成粉末方法包括:

              (1)從液態金屬與合金制取與合金粉末的有霧化法

              (2)從金屬鹽溶液置換和還原制取金屬合金以及包覆粉末的有置換法、溶液氫還原法;

              (3)從固態金屬氧化物及鹽類制取金屬與合金粉末的還原法從金屬和合金粉末、金屬氧化物和非金屬粉末制取金屬化合物粉末的還原-化合法



              金屬粉末冶金

              生產實踐中使用的粉末,其粒度范圍從幾百個納米到幾百個微米。對于單元系和多元系的固相燒結,燒結溫度比所用的金屬及合金的熔點低。粒度越小,活性越大,表面就越容易氧化和吸水。當小到幾百個納米時,粉末的儲存和輸運很不容易,而且當小到一定程度時量子效應開始起作用,其物理性能會發生巨大變化,如鐵磁性粉會變成超順磁性粉,熔點也隨著粒度減小而降低。

              (2)粉末的顆粒形狀。它取決于制粉方法



              SPS的燒結原理

              SPS的燒結原理

              3.1等離子體和等離子加工技術[9,10]

              SPS是利用放電等離子體進行燒結的。等離子體是物質在高溫或特定激勵下的一種物質狀態,是除固態、液態和氣態以外,物質的第四種狀態。等離子體是電離氣體,由大量正負帶電粒子和中性粒子組成,并表現出集體行為的一種準中性氣體。

              等離子體是解離的高溫導電氣體,可提供反應活性高的狀態。


              等離子體溫度4000~10999℃,其氣態分子和原子處在高度活化狀態,而且等離子氣體內離子化程度很高,這些性質使得等離子體成為一種非常重要的材料制備和加工技術。

              等離子體加工技術已得到較多的應用,例如等離子體CVD、低溫等離子體PBD以及等離子體和離子束刻蝕等。在SPS燒結時,雖然所加壓力較小,但是除了壓力的作用會導致活化能力Q降低外,由于存在放電的作用,也會使晶粒得到活化而使Q值進一步減小,從而會促進晶粒長大,因此從這方面來說,用SPS燒結制備納米材料有一定的困難。目前等離子體多用于氧化物涂層、等離子刻蝕方面,在制備高純碳化物和氮化物粉體上也有一定應用。而等離子體的另一個很有潛力的應用領域是在陶瓷材料的燒結方面[1]。


              產成等離子體的方法包括加熱、放電和光激勵等。放電產生的等離子體包括直流放電、射頻放電和微波放電等離子體。SPS利用的是直流放電等離子體。