钨是一种非常重要的有色金属,它具有密度高、强度大、耐高温等一系列特性,通常被用于配重材料、屏蔽材料以及部材料,在医疗、工程机械、五金工具、、航天等领域应用范围广阔

制备方法
(1)将钨酸铵加入蒸馏水中加热溶解,再加入钛酸丁酯和异丙酯;
(2)再滴加盐酸溶液,磁力搅拌混合均匀;
(3)将混合溶液置于高压反应釜中加热反应;
(4)再冷却至室温后过滤,得到沉淀物;洗涤沉淀物,并烘干;
(5)将烘干的沉淀物放入马弗炉中灼烧,得到氧化钛和三氧化钨粉体;
(6)将氧化钛和三氧化钨粉体置于等离子反应室中,在该反应室内通过电离惰性气体形成高温等离子体,氧化钛和三氧化钨粉体被高温等离子体加热后在还原气氛下还原成钨钛粉。

优点在于:采用钨、钛粉末原料的混粉、压制、烧结及电弧熔炼过程进行制备,有效解决了传统钨钛合金制备效率低、材料均匀性和杂质含量不易控制的技术问题,不但工艺简单易操作、能方便制备出钨质量百分数为10~60%的钨钛合金材料,同时制备效率高,而且能够保证钨钛合金的充分合金化和成分均匀性,适用于批量制备。

与钨钴硬质合金比较,相同钴含量的钨钛钴硬质合金的抗弯强度较低,并随着TiC含量的增加而降低。与钨钴硬质合金类似,碳含量不适当时,合金也会出现石墨或%26eta;1相,加入TiC后,合金允许的含碳量波动范围要比钨钴硬质合金宽些。(Ti、w)C固溶体成分和晶粒大小对合金的组织和性能影响很大。采用在烧结温度下呈未饱和固溶体(如TiC:WC=50:50),合金有较高的硬度和切削寿命,抗弯强度有所降低。采用饱和固溶体(如TiC:WC=28.75:71.25),合金有较高的抗弯强度,硬度和切削寿命较低。合金的硬度随着碳化物相(包括WC相和(Ti、W)C固溶体相)晶粒尺寸的减小而提高。对于3相合金,由于(Ti、W)C相含量少,WC晶粒增大可提高合金的抗弯强度,而在两相合金中(Ti、W)C相晶粒增大反而会降低合金的抗弯强度
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