《纳米碳化钨粉》国家标准将填补国内外空白
有色金属国家标准《纳米钨粉》(征求意见稿)
《雾化铅青铜粉末》(预审稿)编制说明一、工作简况1.任务来源根据工信厅科[2017]40号,工业和信息化部办公厅关于印发2017年第一批行业标准制修订计划的通知,由浙江旭德新材料有限公司负责编制《雾化铅青铜粉末》的行业标准,项目计划编号:2017-0224T-YS,计划完成年限2019年。
2.本标准所涉及的产品简况本项目中铅青铜合金粉末,包括FWCuPb24Sn1、FWCuPb24Sn4 和FWCuPb10Sn10三种合金粉末,主要应用于制备粉末冶金减摩材料中的轴瓦,在汽车、农机、飞机制造业及其他机械领域内得了到广泛的应用。
其中CuPb24Sn1制备的双金属轴承具有很高的疲劳性能和很好的耐蚀性,主要应用为重负载发动机、泵、压缩机中的轴瓦等。
CuPb24Sn4制备的双金属轴承兼有好的摩擦性能、嵌入性、相容性及中等负荷能力,可承受较高的表面速度与负荷,主要应用为重负荷凸轮轴、电动机、自动变速箱、液压泵中的轴瓦等。
CuPb10Sn10则具有高的物理性能,优异的抗冲击性和耐振性,高的负荷能力和好的耐摩擦性,主要应用为履带支重轮,缸体、摇臂轴的轴瓦等。
目前,国内钢-铜双金属轴承材料用雾化铅青铜合金粉末约7000吨/年,我公司占比约15%。
3.起草单位简况浙江旭德新材料有限公司坐落于风景秀丽的中国书画之乡、水晶之都---浙江浦江,公司成立于2013年9月是一家集研发、生产、销售铜及铜合金粉体的科技型公司。
公司着眼于打造国际知名、国内一流的预合金粉体生产基地,现已形成采用美国先进制粉技术——高压全密封水雾化生产线两条、气雾化生产线一条,年生产能力达5000吨。
公司始终把研究开发和科技成果转化作为企业获得技术能力的主要途径,通过持续地研发打造核心技术和产品以提升核心竞争力,取得了显著成效。
近二年申请专利10项,获得发明专利授权5项,实用新型专利授权4项,另有申请中发明专利1项。
公司近二年自主立项项目13项,其中列入省级新产品计划3项,省级工业新产品1项,市级1项,县级1项,完成转化科技成果13项。
太阳能光伏电池用高振实密度银粉研发成功填补国内空白
( 洪英 ) 周
我 国绱成为第四个大尺寸 蓝宝石昌体生产国
据 有关 媒体 报道 , 由贵阳市 工投 公司年产 与 元 亮 科 技 有 限 公 司 合 作 建 设 年 产 2 0 万 片 50 LD E 衬底 材料 一 期项 目日前 通过 专家 评 审 ,并 将 于 近期 动工 。这将 填补 国内在 “ 蓝宝 石 晶体 生 长 ” 批 量 生 产 方 面 的 空 白 , 使 中 国 成 为 第 四 个拥 有 大 尺 寸 蓝 宝 石 晶 体 生 产 加 工 技 术 的 国 家 。该项 目总投 资约2 亿元 ,其 中一期投 资约 0 4 亿元 。全 部达产后 ,年销售收入 可达2 亿元 , 5 年 利税 总额近 l亿元 。 0 据 了 解 , 蓝 宝 石 晶 体 是 L D照 明 设 备 的 基 E 础 材料 ,也 是 国防工业 的关 键性 材料 。 目前 , 我 国L D照 明市场 所 需材 料依 赖进 口; 国防工 E 业 所需 的大 尺寸 蓝宝石 晶体 ,供 应难 以保证 , 严 重 制 约 了 我 国 半 导 体 照 明 行 业 及 国 防 工 业 的 发 展 。 由元 亮 科 技 有 限 公 司 自 主 研 发 生 产 的 “ 大尺 寸蓝 宝石 ”材料 及设 备 ,打破 了国外 对 这 一 领 域 的垄 断 格 局 。 ( 强) 谭
池 用 高 导 电性 银 粉 材 料 的制 备 技 术 与 工 艺研 究 ” ,历 经数 年潜 心钻研 ,通 过 小试 、中试 以 及工 业放 大等 过程 , 己成功 开发 出 目前 国际 、 国 内 市 场 上 急 需 的 高 振 实 密 度 f . 48 /m3银 25 .gc ) - 粉 材 料 。填 补 了 国 内 高 振 实 密 度 球 形 银 粉 生 产 的空 白,标 志着 我 国将有 自主 知识产 权 的太 阳 能光伏 电池 前 电极浆 料用 高振 实密度 球形 银粉 以及 用 其 开发 出 的银 浆 料 。 该 制备新 工艺 新技 术 ,具 有操作 简单 、节 能、环 保 、一次 投料 量大 、产量 高 、成 本低 和 工 艺设备 无特殊 要求等优 点, 国际先进 ,国 内 属 领 先 。 由该 技 术 制 备 的银 粉 材 料 具 有 球 形 度 高 、分 散性好 、粒 度均 一 、振实 密度 高、 导 电 性 能优越 等特 点 。经检 测证 明,多种规 格 的球 形银 粉产 品可 与进 口产 品相 媲美 ,个别 品种 的 性 能 高 于 同类 进 口产 品 。
国家标准《碳化钨粉》-(预审稿)编制说明
GB/T 4295--2008《碳化钨粉》国家标准编制说明一、工作简况1.1 任务来源根据国家标准委员会《国家标准委关于下达2016年第三批国家标准制修订计划的通知》(国标委综合[2016] 76号)的要求,由自贡硬质合金有限责任公司负责修订国家标准《碳化钨》,该项目计划编号为20161664-T-610,计划完成年限:2019年。
1.2 简况本标准规定了碳化钨粉末的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存及订货单(或合同)内容。
本标准适用于生产硬质合金等用的碳化钨粉。
GB/T 4295—2008《碳化钨粉》自2008年制定实施以来,对国内的生产企业起到了规范性的积极作用。
随着产品在高新技术领域应用的不断深入,使用单位对产品提出了更高的要求。
因此,在积极采用国内外先进标准的同时,根据我国企业生产的实际水平、设备能力、检测手段以及应用发展趋势,有必要对其进行修订。
1.3 起草单位情况及主要工作过程1.3.1 起草单位情况自贡硬质合金有限责任公司(简称“自硬公司”)始建于1965年的三线建设时期,是中国自主创建的第一家大型硬质合金和钨钼制品生产企业,是五矿集团旗下硬质合金及钨钼产业的核心成员之一。
公司在职员工约3000人,现有总资产22亿元,建有硬质合金、硬面材料、钨钼制品三大产品科研、生产、经营和出口基地。
产品广泛应用于机械、冶金、石油、矿山、建筑、电子、航天航空等领域。
综合实力居国内前列,先后获得“五一劳动奖状”、“中国名牌产品”、“中国驰名商标”等荣誉称号。
公司拥有100多项科研成果和国家级重点新产品,获得授权有效专利160多项。
公司通过了ISO9001:2000质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业安全健康体系认证,质量检测体系获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可,计量控制体系获得国家ISO10012测量管理体系认证。
1.3.2 主要工作过程为做好本标准的修订工作,自贡硬质合金有限责任公司成立了专门的《碳化钨》国家标准制定工作组。
中科院有关研究所项目简介
中科院有关研究所项目简介中科院有关研究所项目简介中科院沈阳计算所技术应用介绍国产数控机床应用国产数控系统示范工程由沈阳机床集团与中科院沈阳计算所、沈阳高精数控公司联合进行攻关,利用沈阳机床集团生产的机床、配套使用沈阳高精数控公司的数控系统构成高档数控机床,并在大型企业重点用户中示范应用,力求在国产高档数控系统方面实现技术、产品及市场应用的突破。
一、国产数控机床应用国产数控系统示范工程2007年4月,由沈阳机床集团提供6大类11个型号30台套的数控机床,配套使用中科院沈阳计算所和高精数控公司研制开发的3种型号的“蓝天”数控系统及配套产品。
针对沈鼓集团、北方重工集团等国内骨干企业的加工需求,在两个月的时间内完成了具有自主知识产权的30台套国产数控机床的配套调试、机床检测及样件试切加工等工作,解决了自主开发新产品应用难的问题,同时探索最终用户、主机厂与系统厂的长效合作机制,积极有效推动国产数控系统在国产数控机床中的应用。
二、数控系统改造在数控系统改造方面,中国科学院沈阳计算技术研究所与国内多家国家重点企业有着多年合作的历史。
如沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司、沈阳电机股份有限公司、沈阳机床集团、沈阳冶金机械股份有限公司、沈阳造币厂、本溪北方机械重汽有限公司等,直接经济效益达两千万之多。
数控改造项目主要解决以下问题:数控改造升级重点推广蓝天数控系统LT-NC110,实现数控系统国产化。
并进行LT、西门子、FANUC、NUM等数控系统工程改造、升级,大型生产线自动化系统恢复与数控化改造。
设备维修数控系统(西门子、法那克、FIDIA、LT等)伺服驱动(西门子系列、INDRAMAT系列、法那克系列、安川系列等)变频器(三菱系列、富士系列)电源(各种工业用电源包括NC电源、PLC电源、伺服电源等)等。
国外引进大型仪器设备的维护对国外引进大型仪器设备进行故障诊断、保养、维修、升级改造等。
专机及专用控制系统的设计与开发水切割、激光切割专机等。
正交试验在纳米碳化钨制备工艺中的应用
收稿 日期:0 5 1— 9 2 0 一 0 0 作者简介: 刘 瑞 (9 9 )男 , 徽界首人 。 17 一 , 安 硕士 , 主要从事 纳米碳 化钨和纳米 埂质合金 制各技术的研 究。
图 1 W 粉 的 S M 照片 E
综合评 分法 来分 析试验 结 果 。根据 正交试 验综合 评 分 的要 求 。 定如 下评 分 的办 法 : 相 以 8 %WC相 规 物 0
为标准 , 增加 1 每 %就 加一 分 , 下 降 1 减 一分 ; 每 %就
晶粒度 以 2n 0 m为标准 , 01 高 . 就减一分 , 01 低 .就
响。通过正交试验优化 出较佳 的碳化工艺 : 即有机 炭在碳化温度和碳化时间分别为 110C 2h的条件下进行碳化。 0  ̄、
关键词 : 纳米碳化钨; 正交试验; 有机碳
中图分类号:F2.I TI3 + 3
文献标识码 : A
0前
言
件【 】 ㈨4 。 笔者主要研 究了采用纳米级钨粉为原料,通过 正交试验 , 考察 了不 同炭源 、 碳化温度和时间组合 , 确 定较佳工艺 , 制备出纳米碳化钨粉末。
正交试验在纳 米碳化钨制备工 艺 中的应用
刘 瑞 易丹青 李 荐 刘 刚 2 谢海根 , , , ,
(. 1 中南大学 材料科学 与工程 学院, 湖南 长沙 4 0 8 ; . 10 3 2 崇义章源钨制品有限公司 。 江西 岽义 3 10 ) 4 30
摘 要 : 用正交试验法研究了纳米碳化钨粉末制备过程中不同炭源、 碳化温度和碳化时间对产品物相及晶粒度的影
维普资讯
第2 l卷第 l 期 20 0 6年 2月
2024年碳化钨粉市场调查报告
2024年碳化钨粉市场调查报告1. 简介碳化钨粉是一种重要的硬质合金原料,广泛应用于切削工具、钻头、打火石等制造业。
本文旨在对碳化钨粉市场进行调查,分析市场规模、发展前景和主要竞争对手,为相关企业和投资者提供参考。
2. 市场规模碳化钨粉市场规模呈现稳步增长的趋势。
截至2020年,全球碳化钨粉市场规模达到XX万吨,并预计在未来五年内以X%的年复合增长率增长。
亚太地区是全球碳化钨粉市场的主要消费地区,占据了市场份额的X%。
3. 市场驱动因素3.1 工业发展碳化钨粉作为硬质合金的重要原料,在制造业中扮演着重要角色。
随着全球制造业的发展,碳化钨粉的需求不断增加。
3.2 技术进步随着科技的进步,对碳化钨粉性能的要求也在不断提高。
新的制造技术和工艺的应用,使得碳化钨粉具备更好的耐磨、耐腐蚀和高温性能,进一步推动了市场需求的增长。
3.3 新兴应用领域碳化钨粉在新兴应用领域,如3D打印、电子封装材料等方面的应用也在迅速增加,为市场带来了新的增长机会。
4. 主要竞争对手4.1 公司A公司A是全球碳化钨粉市场的领导者,其产品质量和稳定性享誉行业。
公司A拥有先进的生产设备和技术,并通过不断的创新和研发来提高产品性能。
公司A在全球范围内建立了广泛的销售网络,占据了市场份额的X%。
4.2 公司B公司B是碳化钨粉市场的主要竞争对手,其产品质量和价格具有一定的竞争优势。
公司B注重产品研发和市场拓展,并通过与客户的密切合作,不断满足市场需求。
4.3 公司C公司C是新进入碳化钨粉市场的企业,尽管市场份额较小,但凭借其优质的产品和竞争性的定价策略,正在逐渐扩大市场份额。
5. 市场前景碳化钨粉市场未来的发展前景看好。
随着工业的快速发展和新兴应用领域的兴起,碳化钨粉的需求将进一步增加。
同时,随着技术的进步和创新,碳化钨粉的性能将得到进一步提高,开拓更多的应用领域。
然而,市场竞争也将日益激烈,各企业需要通过提高产品质量、降低成本、拓展销售渠道等手段来保持竞争力。
纳米碳化钨粉体的粒度表征
纳米碳化钨粉体的粒度表征张春华;郭亨群;宋志华;吴冲浒;吴其山【摘要】以工业化生产设备制备纳米碳化钨粉,采用X射线衍射谱(XRD)、比表面积法(BET) 、冷场发射扫描电子显微镜(FESEM)、透射电子显微镜(TEM)、激光动态光散射仪对样品的物相、粒度及其分布进行表征,探讨其测量原理.实验结果表明:纳米碳化钨粉的平均颗粒尺寸为90 nm,大多数近似球形,也有一部分呈多角形.为了能更准确地测量纳米碳化钨粉颗粒的粒径,分散剂中的样品要有较好的分散,才能破坏团聚体,同时纳米碳化钨粉颗粒的形状对激光动态光散射仪的测量结果具有重要的影响.【期刊名称】《华侨大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2010(031)004【总页数】4页(P388-391)【关键词】碳化钨;纳米粉末;粒度表征;团聚体【作者】张春华;郭亨群;宋志华;吴冲浒;吴其山【作者单位】华侨大学,信息科学与工程学院,福建,泉州,362021;华侨大学,信息科学与工程学院,福建,泉州,362021;华侨大学,信息科学与工程学院,福建,泉州,362021;厦门金鹭特种合金有限公司,福建,厦门,361006;厦门金鹭特种合金有限公司,福建,厦门,361006【正文语种】中文【中图分类】TF122.1;TB383碳化钨(WC)是制备硬质合金的主要原料,其粒度决定了硬质合金的性质.研究表明,随着碳化钨粒度减小,其硬质合金的硬度、耐磨性和韧性都比常规硬质合金提高;特别是当碳化钨粒度减小到纳米级(<100nm)时,其硬质合金具有高硬度、高强度性质[1-2].因此,要生产高性能的纳米硬质合金首要条件是制备纳米级碳化钨粉.在国外,Zhu等[3]采用原位还原渗碳法制备得到粒度为50~80nm,Gao等[4]采用气相碳化法制得了纳米碳化钨粉;在国内,李继刚等[5]采用固定床化学气相法合成了10~20nm纳米碳化钨粉,宁阳[6]采用高能量球磨法合成了纳米碳化钨粉,并随着球磨时间不同得到不同级的纳米碳化钨粉,展红全等[7]采用高频等离子体化学气相沉积法(RF-PCV)制备了平均粒径为50nm的纳米碳化钨粉,但其方法较复杂.这些方法工业化大规模生产尚不成熟,在国内还没有能批量生产纳米级碳化钨粉.本文在工业化生产设备基础上制备了纳米级碳化钨粉,采用不同的测量方法对样品的物相、粒度及其分布进行表征.1.1 样品制备利用厦门金鹭特种合金有限公司的规模化生产设备生产纳米级碳化钨粉.具体工艺流程:采用纯紫钨(WO2.72)作为原料,以高流量干氢还原控制气相迁移,原位还原为平均粒径30nm的纳米钨粉.然后,采用纳米钨粉为原料,粒状炭黑为碳源,按6.3%的配碳量,采用搅拌球磨配炭法进行均匀配炭1h.在氢气的保护下,于1 300℃碳化45min,并采用气流分散设备对炉料进行分散.最后,过筛选粒,制得纳米碳化钨粉.通过控制装舟量、配碳比例、碳化温度、碳化时间等工艺参数,可以得到质量优良的纳米碳化钨粉.1.2 测试仪器采用D8 Advance型X射线衍射仪(德国Bruker公司),对样品物相和晶粒平均尺寸进行测量;采用NOVA 1200e型全自动比表面和孔隙度分析仪(美国康塔公司),对样品的比表面积进行测量;采用S-4800型冷场发射扫描电子显微镜(日本日立公司)和Tecnai-12型透射电子显微镜(荷兰Philips公司),观察样品颗粒形状和大小;采用ALV/DLS/SLS-5022F型激光动态光散仪(德国ALV公司),对样品的粒度分布进行测量.2.1 X射线衍射谱法纳米碳化钨粉的X射线衍射(XRD)图谱,如图1所示.实验参数:辐射源为CuKα,波长为15.40 6nm,扫描速度为4(°)·min-1,步宽为0.02(°),2θ为20~80(°).从图1中可以看出,生产的碳化钨是纯净的,不含其他的碳化钨相和杂质.根据X射线衍射谱,通过晶态衍射峰的半高宽(FWHM)可以确定多晶颗粒的单个晶粒的平均尺寸[8].Scherrer公式为式(1)中:D为晶粒尺寸;K为谢乐常数(当应用半高宽时,K取0.89;当应用积分宽时,K取0.94);β为半高宽;λ为X射线波长;θ为衍射射角.取2θ=48.3(°),对应的晶面计算晶粒平均尺寸为27.4nm.2.2 比表面积法比表面积法(BET)是即以气体分子占据粒子表面,测量气体吸附量计算粒子比表面积.文中采用氮气吸附测定法测定.首先测出一定质量的粉末做单分子层吸附所需的氮气体积(标准状态时)V0,再利用BET公式计算出单分子层在吸附温度下的吸附体积Vm,从而求出粉末比表面积.BET式为式(2)中:P为吸附平衡时氮气的压力;P0为吸附温度下氮气的饱和蒸汽压力;0为被吸附气体在标准状态下的体积;Vm为单分子层吸附时所需气体的体积;C 是常数.以对作图,可得到BET等温吸附直线,如图2所示.由图2可知,在相对压力0.05~0.21内其线性关系拟合得很好,说明实验取点很合理.由线性回归法可得到图形的截距b和斜率k,从而可求得单层吸附容量Vm=1/(k+b),则比表面积S为式(3)中:S为比表面积(m2·g-1);N为阿佛加德罗常数;A为吸附每个氮分子的截面积;V为标准摩尔体积;W为粉末质量(g).粉末平均粒径d与比表面积换算公式为式(4)中:d为粉末颗粒的平均粒径(nm);ρ为粉末的真密度(g·cm-3).根据以上原理,可以得到所测样品的比表面积S为4.27m2·g-1,则由式(4)可得到纳米碳化钨粉的平均粒径为89.5nm.2.3 显微镜法透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)是最常用的两种电子显微镜.TEM是通过对照底板上的影像分析来测粒度的,它要求样品做的很薄,使得高能电子能够穿透样品.由于纳米粉末易团聚,因此TEM观察到粉末的颗粒,往往不是原生粒子,而是原生粒子的团聚体.扫描电子显微镜(SEM)与TEM相比,其速度要快的多,而且还可以测得更多的三维空间细节.纳米碳化钨的冷场发射扫描电子显微镜(FESEM)图片,如图3(a)所示.从图3(a)可以看出,纳米碳化钨粉形状不规则,大多数近似球形,也有一部分呈多角形,且具有团聚现象存在.纳米碳化钨一次颗粒的直径在70~130nm之间,但也有少量比较大的颗粒.纳米碳化钨的TEM图片,如图3(b)所示.从图3(b)中可以看出,纳米碳化钨基本呈球形且粒径大约为90nm,同时也有团聚现象存在. 2.4 激光动态光散射法其基本原理是:当光束受到液体中布朗运动颗粒的影响时,会散射出一定频率的散射光,散射光在空间某点形成干涉,而该点光强的时间相关函数的衰减与颗粒粒度大小有一一对应的关系.通过检测散射光的光强随时间变化,并进行相关运算可以得出颗粒粒度大小.激光动态光散射仪的测试结果,如图4所示.从图4中可以看出,纳米碳化钨粉的颗粒分布比较均匀,且绝大部分颗粒粒径分布在90nm附近.由X射线衍射谱法、BET法、显微镜法(FESEM,TEM)和激光动态光散射法测得样品粒度对比可知,制备得到的纳米碳化钨粉颗粒的平均粒径大约为90nm.X射线衍射谱法测得样品颗粒中晶粒的平均尺寸小于颗粒的平均粒径.这是因为X射线衍射法测得的是单个晶粒平均尺寸,而纳米碳化钨粉颗粒是多晶颗粒;同时,当颗粒粒度很小(一般小于100nm)时,由于表面张力的增加,颗粒内部受到很大的压力,结果颗粒内部会产生第2次畸变,导致衍射线宽化,故X射线衍射谱法测量值误差比较大[9].激光动态光散射法测得样品颗粒尺寸有的大一些.这是因为激光动态光散射理论模型是建立在颗粒为球形、单分散条件上的,散射光的空间(角度)分布只与粒径有关.由于纳米碳化钨粉中部分不规则颗粒存在,其对激光的散射偏离基本规律;而这些散射光的空间(角度)分布是颗粒截面积的函数,被激光粒度仪捕获后,就按照球形模型处理数据.Jonasz[10]指出,不规则颗粒的截面积平均起来要大于相同体积的球体.因此,激光动态光散射仪测定的不规则颗粒的直径比相同体积的球形颗粒大.从FESEM和TEM的测试结果看,有些颗粒尺寸较大,这是由于纳米级粉末易发生团聚现象.纳米粉末的表面原子与内部原子所处的环境是不同的,纳米粉末颗粒尺寸小,表面积大,位于表面的原子占有相当大的比例.随着颗粒粒径减小,表面积急剧变大,引起表面原子数迅速增加,这就大大增强了粒子的活性.粒子表面活性高的原因在于,它缺少近邻配位的表面原子,极不稳定,很容易与其它原子结合发生团聚.这种表面原子的活性不但引起纳米粒子表面原子结构的变化,同时也引起表面电子自旋构像和电子能谱的变化.因此,在测量过程中应尽量把样品较好地分散在分散介质中,才能够准确地表征纳米级粉末的粒度及其分布.总之,通过优化工艺参数,可以用工业化生产设备大规模生产纳米碳化钨粉,对生产高硬度,高强度硬质合金具有重要的意义.【相关文献】[1]J IA K,FISCHER T E,GALLOIS B.Microstructure,hardness and toughness of nanostructured and conventionnal WC-Co composites[J].Nanostructured Materials,1998,10(5):875-891.[2]SUN J,ZHANG F,JUN S.Characterization of ball-milled nanocrystalline WC-Co composite powders and subsequently rapid hot pressing sintered cermets[J].Materials Letters,2003,57(21):3140-3148.[3]ZHU Y T,MANTHIRAM A.New route for the synthesis of tungsten carbide-cobalt nanocomposites[J].J Am Ceram Soc,1994,77(10):2777-2778.[4]GAO L,KEAR B H.Synthesis of nanophase WC powder by a displacement reaction process[J].Nanostructured Materials,1997,9(8):205-208.[5]李继刚,吴希俊,谭洪波,等.纳米碳化钨粉的制备及其热稳定性研究[J].稀有金属与工程,2004,33(7):736-739.[6]宁阳.球磨WC-Co纳米复合粉末的合成和成型[J].稀有金属与硬质合金,2003,31(1):53-56.[7]展红全,孙彦平.RF-PCVD法制备纳米碳化钨微晶的研究[J].陶瓷学报,2006,27(2):176-180.[8]李华瑞.材料X射线衍射分析使用方法[M].北京:冶金工业出版社,1994:78.[9]韩喜江,张慧姣,徐崇泉,等.超微颗粒尺寸测量方法比较研究[J].哈尔滨工业大学学报,2004,36(10):1331-1334.[10]JONASZ M.Size,shape,composition and structure of microparticles from light scattering[C]//SYVITSKI J P M.Principle,Methods and Application of Particle Size Analysis.New York:Combridge University Press,1991:143-162.。
一种纳米碳化钨的合成方法[发明专利]
专利名称:一种纳米碳化钨的合成方法
专利类型:发明专利
发明人:孙晓刚,周新木,唐建成,杨湘杰,姚军,曹宏辉申请号:CN201210000198.4
申请日:20120104
公开号:CN102530943A
公开日:
20120704
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种纳米碳化钨的合成方法,其特征是按下列步骤:(1)碳纳米管和钨粉按1:3~30重量比加入乙醇溶液中,在球磨机中球磨分散,使碳纳米管和钨粉均匀混合;(2)将碳纳米管和钨粉的分散溶液过滤后真空干燥、干燥后的粉末放入高温炭化炉中,升温到1000℃-1500℃,在氩气保护下保温3-20小时。
本发明碳纳米管和钨反应在碳纳米管表层形成几个到数十个原子层厚度的碳化钨层,内层仍保持原有的碳纳米管结构的纤维状,直径可控制在10-100nm,其制备的纳米碳化钨既保持了碳化钨的高硬度,又保持了碳纳米管的高强度、高韧性,这种微观纳米碳化钨复合材料完全解决了硬质合金产品强度和硬度不能兼有的矛盾。
申请人:南昌大学
地址:330031 江西省南昌市红谷滩新区学府大道999号
国籍:CN
代理机构:南昌新天下专利商标代理有限公司
代理人:施秀瑾
更多信息请下载全文后查看。
一种纳米级碳化钨复合粉末及其制备方法[发明专利]
专利名称:一种纳米级碳化钨复合粉末及其制备方法专利类型:发明专利
发明人:刘颖,叶金文,姜中涛,涂铭旌
申请号:CN200810147889.0
申请日:20081217
公开号:CN101428344A
公开日:
20090513
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供了一种纳米级碳化钨复合粉末,所述纳米碳化钨复合粉末是由碳化钨与碳化钒或/和碳化铬组成,复合粉体中不含粘结相金属元素。
一种纳米级碳化钨复合粉末的制备方法,其特征是:以粉状钨酸铵、碳质还原剂和抑制剂为原料,将上述原料溶于去离子水或蒸馏水中,并搅拌均匀,制得溶液,然后将该溶液加热、干燥,最后得到前驱体粉末,将前驱体粉末置于高温反应炉中,真空、氩气或氢气气氛保护条件下,于1000~1200℃、30~60min条件下碳化得到平均粒径<100nm,粒度分布均匀的碳化钨复合粉末。
本方法具有反应温度低、反应时间短、生产成本低、工艺简单等特点,适合工业化生产用于超细硬质合金的纳米级碳化钨复合粉末。
申请人:四川大学
地址:610207 四川省成都市双流县川大路四川大学
国籍:CN
更多信息请下载全文后查看。
2024年碳化钨粉末市场分析现状
2024年碳化钨粉末市场分析现状引言碳化钨粉末以其高硬度、高熔点和优异的磨损抗性而受到广泛应用。
在各行各业中,碳化钨粉末的需求量不断增长。
本文将对碳化钨粉末市场进行分析,探讨其现状。
1. 碳化钨粉末市场规模碳化钨粉末市场在过去几年保持了稳定的增长。
根据市场研究数据,碳化钨粉末的年度产量已经达到数十万吨。
预计未来几年,市场规模将进一步扩大。
2. 碳化钨粉末应用领域碳化钨粉末在多个领域中有广泛的应用。
主要应用领域包括: - 切割工具 - 钻头 - 零件涂层 - 电子组件3. 碳化钨粉末市场竞争格局碳化钨粉末市场竞争激烈,几家大型企业占据着市场的主导地位。
这些企业通过不断提高产品质量、降低成本和加强市场推广来保持竞争优势。
此外,一些新兴企业也逐渐进入市场,增加了竞争的压力。
4. 碳化钨粉末市场发展趋势碳化钨粉末市场有几个明显的发展趋势: - 技术创新:随着新材料和制造技术的不断出现,碳化钨粉末的性能将得到进一步提升。
- 应用拓展:碳化钨粉末在新的领域中的应用将持续扩大,如高性能陶瓷、纳米技术等。
- 环保要求:随着环保意识的增强,碳化钨粉末的生产将更加注重环境友好型。
- 区域市场增长:亚太地区和北美地区的碳化钨粉末市场将继续保持较高的增长速度。
5. 碳化钨粉末面临的挑战碳化钨粉末市场也面临一些挑战: - 原材料成本增加:由于原材料价格的波动,碳化钨粉末的成本也面临一定压力。
- 替代品威胁:一些替代产品的出现可能对碳化钨粉末市场造成竞争压力。
- 技术壁垒:碳化钨粉末的生产技术要求较高,新进入市场的企业需要克服技术壁垒。
结论碳化钨粉末市场在全球范围内持续增长,市场规模不断扩大。
随着技术创新和应用拓展,碳化钨粉末的市场前景广阔。
然而,碳化钨粉末生产企业需要面对成本压力、竞争威胁和技术壁垒等挑战。
为了保持竞争力,企业需要加强研发创新、拓展市场和提高生产效率。
2022年钨粉末制品市场发展分析
钨粉末制品市场发展分析一、2022年中国钨粉末制品市场需求现状钨是国家掌握开采的战略资源,从2022 年开头,国家实行钨开采总量掌握指标,并暂停颁发钨矿采矿许可证。
近几年,中国经济保持平稳、快速进展,国内外对钨的需求也保持稳定增长。
国土资源部下达的2022 年钨开采总量掌握指标以满意国内经济进展对钨的需求为前提,连续掌握主采钨矿山的总量,鼓舞对伴生钨、低品位钨的综合回收利用和提高钨采、选综合回收率。
2022年4月份以后碳化钨粉市场成交特别稀有,即使价格调整到160元/公斤,市场上也难觅实际交易消失。
江西赣州地区的主流报价在160-170元/公斤,不过厂家都没有接到实单,只能陆间续续供应一些长单。
许多生产企业都将产量压到了最低,但无奈下游需求已经萎缩,所以生产能坚持到什么时候主要取决于市场状况。
自贡、株洲等地大型碳化钨粉供应商最近没有多少交易,并对后市没有多少底气。
上述地区报价基本都在170-180元/公斤之间,碳化钨粉的产量在前期就已经降了下来。
亚欧地区的碳化钨粉需求也大量削减,许多原本合作的客户都削减了选购量,国内供应商的压力越来越大。
二、2022年中国钨粉末制品进出口分析2022年中国供出口钨粉沫1473155千克,出口金额为50575千美元,进口51296千克,进口金额为2807千美元。
三、2022年中国钨粉末制品价格走势分析2022年1-4月钨粉末市场保持平稳态势,成交状况比较清淡。
中颗粒碳化钨(原生)的价格:江西、湖南地区245元/公斤,四川248元/公斤,株洲248-250元/公斤,广东250元/公斤。
中颗粒碳化钨(再生)的主流价格在230元/公斤。
钨粉碳化钨粉市场价格行情(5-7 um)240-245元/公斤。
四、2022-2022年中国钨粉末制品市场进展猜测从市场供应看,钨矿山随着开采年限的延长,地质品位逐年下降,有相当一部分老国有钨矿山或已改制的钨矿山钨精矿产量呈逐年下降趋势。
纳米碳化钨粉项目可行性研究报告项目申请报告
纳米碳化钨粉项目可行性研究报告项目申请报告一、项目背景纳米碳化钨粉是一种具有优异性能的材料,具有高硬度、高熔点、高热导率等特点,广泛应用于金属加工、电子元件、硬质合金等领域。
随着科学技术的进步,纳米碳化钨粉的制备技术逐渐成熟,市场需求不断增长,因此开展纳米碳化钨粉项目具有广阔的市场前景和良好的经济效益。
二、项目目标1.建立纳米碳化钨粉生产线,实现稳定、持续的产量;2.提高纳米碳化钨粉的纯度和质量;3.开拓市场,实现项目的可持续发展。
三、项目内容及进展计划1.项目内容:(1)引进先进的纳米碳化钨粉制备设备;(2)优化生产工艺,提高产品质量;(3)建立完善的质量控制体系;(4)开展市场调研,制定营销策略;(5)推广应用纳米碳化钨粉。
2.进展计划:(1)第一年:进行市场调研,寻找合适的制备设备供应商;搭建生产线,进行试生产;(2)第二年:逐步提高生产规模,稳定产品质量;完善质量控制体系;(3)第三年:开展市场推广,与合作伙伴建立稳定的合作关系;进一步提高产品质量。
四、项目投资估算及资金筹措1.项目投资估算:(1)设备投资:XX万元;(2)建设投资:XX万元;(3)人员培训及运营成本:XX万元;(4)市场推广费用:XX万元;(5)其他费用:XX万元。
2.资金筹措:(1)自筹资金:XX万元;(2)银行贷款:XX万元;(3)其他方式:XX万元。
五、预期经济效益1.年销售收入:XX万元;2.年利润总额:XX万元;3.投资回收期:XX年;4.项目投资回报率:XX%。
六、风险分析及应对措施1.市场风险:面临市场竞争加剧的风险,需要制定灵活的市场战略,提高产品竞争力。
2.技术风险:纳米碳化钨粉制备技术仍有一定的不确定性,需要加强研发工作,提高技术水平。
3.管理风险:建立健全的管理体系,加强人才培养,确保项目的顺利推进。
七、项目可行性分析本项目符合市场需求,具有广阔的市场前景和良好的经济效益。
纳米碳化钨粉是一种具有独特性能的材料,应用领域广泛,市场需求旺盛。
纳米碳化钨粉制备工艺分析
纳米碳化钨粉制备工艺分析摘要:纳米碳化钨粉末是纳米晶硬质合金的主要原材料,其制取要求有超细、高纯的钨粉,而且粉末粒度分布范围要窄,对结晶完整性、亚晶尺寸和颗粒形貌等都有特殊要求。
本文将对纳米碳化钨粉的制取工艺进行了研究,得出得出如下结论:第一,碳化钨粉的粒度和碳源之间存在较为紧密关系,在钨粉原料相同的时候,碳源颗粒越细,制取的纳米碳化钨粉颗粒也越细,而且不同碳源所要求的碳化温度存在明显的不同;第二,通过滚筒混料方式和三维混料方式的比较,三维混料在混料的时候有更好的均匀度,而且比滚筒混料效率更高。
三维混料两个小时就可以达到滚筒混料六个小时的效果。
关键词:纳米碳化钨;制备工艺;硬质合金引言硬质合金有“工业牙齿”之称,其在工业生产各个领域有广泛应用。
纳米碳化钨合金具有纳米结构,有高强度、高韧性、高硬度和耐磨、耐热、耐腐蚀性等优异性能,是硬质合金领域发展趋势。
纳米碳化钨粉末是纳米晶硬质合金的主要原材料,其制取要求有超细、高纯的钨粉,而且粉末粒度分布范围要窄,对结晶完整性、亚晶尺寸和颗粒形貌等都有特殊要求。
本文将对纳米碳化钨粉的制取工艺进行研究。
一、纳米碳化钨粉的制取方法当前,制取纳米碳化钨粉的方法较多,主要有以下几种方法:1.低温碳化还原法使用低温顺氢还原方法来制取超细钨粉,然后再通过低温碳化还原法制取纳米碳化钨粉,是国内外纳米碳化钨粉制取的主要方法,但是也因为只有普通钨粉制取效率的10%,所以还存在效率低下的问题。
氧化钨的还原条件和原材料特性,对于碳化钨粉的均匀性和粒度都会产生很大的影响。
特别是用氧化钨来制取超细钨粉的时候,如果使用较为干燥的氢气,将可以得到很细的海绵状钨粉,但是因为粉末很细,导致颗粒间产生很严重的聚集问题,在1200到1450度的温度下进行碳化,从而导致颗粒粗化问题十分严重。
但是,如果在碳化之前就加入晶粒抑制剂,将可以对碳化钨粉微观结构产生强烈影响,得到独立而细小的碳化钨颗粒,最终也将会取代粗的多晶颗粒聚集在一起的碳化钨。
天津检验检疫局纳米测量标准器填补纳米行业国内空白
天津检验检疫局纳米测量标准器填补纳米行业国内空白
无
【期刊名称】《功能材料信息》
【年(卷),期】2012(9)4
【摘要】近日,天津检验检疫局研制的“纳米尺度测量标准器”获得国家实用新型专利授权。
该项目采用国际先进的聚焦离子束刻蚀技术,具有分辨率高、线距均匀、材料稳定、设计独特等特点,可以满足不同形状样品的比对测量需求,有效解决了纳米尺度更准确的测量问题,填补了纳米材料领域标准器国内空白,达到国际先进水平。
【总页数】1页(P40-40)
【作者】无
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】TB383
【相关文献】
1.海外博士领办纳米新材料公司填补国内一项空白 [J],
2.重庆市开发的纳米生物检测技术填补国内市场空白 [J], 无
3.《纳米碳化钨粉》国家标准将填补国内外空白 [J],
4.海外博士领办纳米新材料公司产品填补国内一项空白 [J],
5.二氧化硅亚微米、纳米球粒度标准物质研制取得进展,填补了国内外100nm以下产品研究空白 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
纳米碳化钨粉
纳米碳化钨粉
纳米碳化钨粉是一种具有重要应用价值的新型材料。
它由纳米级碳化钨粒子组成,具有高度的化学稳定性和优异的机械和电学性能。
纳米碳化钨粉的应用领域广泛,包括材料科学、能源工程、电子技术和生物医学等。
在材料科学领域,纳米碳化钨粉被广泛用于制备超硬材料和高性能涂层。
在能源工程领域,纳米碳化钨粉则是一种重要的催化剂,可以用于制备清洁能源。
在电子技术领域,纳米碳化钨粉则可用于制备高性能电子元器件。
在生物医学领域,纳米碳化钨粉则被用作生物传感器和癌症治疗药物的载体。
纳米碳化钨粉的制备方法多样,主要包括物理气相沉积法、溶胶-凝胶法和高能球磨法等。
纳米碳化钨粉的制备和应用将会为人类社会带来更多的创新和发展机遇。
- 1 -。
世界上首台纳米碳化钨钴复合粉成套装备在湖南研制成功
世界上首台纳米碳化钨钴复合粉成套装备在湖南研制成功耀星
【期刊名称】《粉末冶金工业》
【年(卷),期】2011(21)3
【摘要】只要把一种纳米粉料喷涂在有关材料上,就能造出超硬、耐磨的外科手术刀、汽车制造工具等。
据悉,由暮云工业园的湖南顶立科技有限公司承担的国家科技支撑计划——"水溶法制备纳米碳化钨钴复合粉关键项目装备研制及产业化项目”通过验收,这标志着我国粉末冶金新材料研发获重大突破,我国粉末冶金新材料及其重大装备制造能力跃上了一个新台阶。
从此,我国超细晶硬质合金高档工具依赖进口的局面将被打破。
【总页数】1页(P57-57)
【关键词】成套装备;纳米粉料;碳化钨钴;复合粉;湖南;世界;制造工具;科技支撑【作者】耀星
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TF123
【相关文献】
1.“水溶法制备纳米碳化钨钻复合粉关键项目”获纳米材料产业重大突破 [J],
2.纳米结构碳化钨/钴粉的开发与应用 [J], McCa.,LE;银华
3.复合碳化还原制备纳米碳化钨-钴复合粉体的方法等10条 [J],
4.碳化钨-钴纳米复合粉末的直接还原碳化制备方法/高能射线屏蔽Pb基复合材料及其制备方法/钛颗粒增强镁基复合材料的制备方法 [J],
5.低温固体碳碳化制备碳化钨-钴纳米复合粉的方法 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
2023年碳化钨粉末行业市场分析现状
2023年碳化钨粉末行业市场分析现状碳化钨粉末是一种重要的金属陶瓷材料,具有高硬度、高熔点和强度等特点,广泛应用于硬质合金、金属陶瓷、磨料等领域。
碳化钨粉末行业市场分析现状如下:1.市场规模:碳化钨粉末市场规模较大,据统计,全球碳化钨粉末市场规模预计达到数十亿美元。
随着国家对高新技术产业的不断扶持和需求的不断增加,碳化钨粉末市场规模有望进一步扩大。
2.市场需求:碳化钨粉末在硬质合金、金属陶瓷等行业中有着广泛应用。
硬质合金是碳化钨粉末的主要应用领域之一,随着汽车、机械、航空航天等行业的发展,对硬质合金的需求也在不断增加,从而推动了碳化钨粉末市场的需求。
3.产业链分析:碳化钨粉末产业链包括原材料供应、生产加工、销售等环节。
原材料供应是影响碳化钨粉末市场的重要因素之一,碳化钨粉末的质量和价格都受原材料供应的影响。
生产加工环节需要先进的生产设备和技术,以确保碳化钨粉末的质量和稳定性。
销售环节则需要建立完善的销售渠道和服务体系,以满足不同客户的需求。
4.竞争态势:碳化钨粉末市场竞争激烈,国内外众多企业涌入该市场。
国内碳化钨粉末企业主要集中在河南、山东、湖南等地,以河南省为例,该地区具有丰富的钨资源,自然条件优越,吸引了大量碳化钨粉末生产企业进驻。
国际上,美国、德国、日本等国家也拥有一定的碳化钨粉末生产能力。
在竞争激烈的市场环境下,碳化钨粉末企业需要通过技术创新、产品质量和服务的提升来获得竞争优势。
5.主要影响因素:碳化钨粉末市场的发展受多个因素的影响,其中最主要的因素包括经济发展水平、产业政策、技术创新和市场需求等。
经济发展水平是影响碳化钨粉末市场需求的重要因素,经济发展水平越高,相关行业的需求也越大。
产业政策对碳化钨粉末行业的发展也具有重要的影响,政府支持和政策导向可以促进碳化钨粉末行业的健康发展。
技术创新是推动碳化钨粉末行业进步的重要因素之一,只有不断提升技术水平,企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
u a T. ee n ngk. e n n 【 H.Hi r , W .Ebb s n a d K.Ta ia i Op nig a d 8 ]
p r ct n o c ro a ou e nhg il [ . d . ui ai f ab n n n tb si i ye s ] A v i f o h dJ
i r a g[. h m Bo. 02 93 5 3 0 n f mae ]C e . i , 0 , :4 - 5 . go D J 12
n e g hya e r 【2 L.Che ,C.L.Ch un ,P.D.As b nd C.M.Libe . 1】 Sn l — ald Cab n Na o u e AF P o e : t l i ge W l r o n t b M r b s Op i e ma
b Ch mi a Va o Dep sto a d Ap lc to I y e cl pr o iin n p ia in o
受体亲和素蛋白, 在力扫描模式下 , 可得到它们的 力 谱 曲线I。 由于碳 纳米管末 端 的面积很小 , 以 可
将 发生作 用的分子数 目限制在几个量级 , 甚至 只有
一
Hg — eo t nI aig ]Po. a1A a . iU S i R sl i gn[. rc N t cdS . . . h uo m J . c A, 0 0 9 ()30 — 83 .20 , 78:8 9 3 1.
.H.Han h C f e .L h u g a d C C e n n .M.L e e .Di c ib r r t e [ J 7 】
Po e cocp i r rsoyTp b Mi s阴.. m C e . o. 9 ,2 : JA . hm Sc 9 1 1 1 9
9 _ 51 75 97 .
和碳纳米 管 问共 价键设 计合 理 ,完 全能 保证 碳纳
米 管仅 与单个探 针发 生作用 ,碳纳 米管 同时具有 良好 的柔 韧性 和定位性 ,能 够准确 识别 和放 大分
L C e , A. u h h r C. L e e n L Ve — . h n K. Ha s a e , M. ib ra d G. . r dn . r c s aiai n o NA Glc s ls e r h i e Di t e Viu l t f D y o ya e S a c — z o a
针 尖修饰 的难点 所在 ,而碳 纳米管 在这 方面 有着
得 天独厚 的优势 。
参 考文 献
A.T .Wo l y C.L h u g J ol , e .C e n ,.H.Han ra d C f e n .M.
L e e .Sr cu a i lg i a b n n n t b M ib r t tr l b oo y w t c r o a o u e AF u h
C . h u g J H. f e n .M. ib r C r o .L C e n , . Han ra d C Le e . ab n
Na ou e Atmi o c c o c p i s Di c o t n tb o c F r eMir s o yT p : r t e Gr w h
第 6卷第 6 期
20 0 9年 l 2月
纳
米 科
技
¨
No6 .
Na o ce e n s in e& N n t e n l g a oe h o o y
De e e 2 ( c mb r 0 ) 9
一 寸
针 尖和新 鲜云母 表 面分 别修饰 配体 生物素蛋 白和
【】 6
Grwt f S n l W ald Cab n Na ou e c n ig o h o i ge- l r o n t b S a n n e
个 分子 发生作用 , 这就 为在单分子水平 上研究相 实验证 明 , 果特 异性探 针选择 合适 , 探针 如 且
互作用提 供了可能性 。
b h mclf c cocp 【.J P y. hm.B y ce i o emi soy J . hs C e a r r 】 ,
2 02 1 6: 3 4l 4. 0 , 0 41 9— 4
e 【 】 S S W o g A. W ol y T. . o J- . a g 1 . . n , T. ol , W Od m, . L Hu n , 0
子问作用 l信 号 , 以位移 传递 到针尖 , 而 得 到 力 并 从
力谱 曲线 。
Ma r 19 , () 7 - 7 . t . 5 7ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ: 5 2 6 e,9 2
n ,J h n ,X.Na n .L u o a d t e n ad Z i .T w r h [ Y.Ya g .Z a g 9 】
P.Ki m,D. V.Vez n v n e o a d C.M .Libe .Sig e— a e r nl nd
m h— a】 ab nnntb ed f c t nios ] u iw 】cr0 aouefl—e etr s t [ . i f a s r J
A p. h s L t , 9 8 7 (3 :4 5 3 6 . p 1 P y. e .1 9 , 3 )3 6 — 4 7 t 2
c e sr fc r o y i i ge h mity o a b x lc sn l—wald cabo a t be le r n n nou s
特异性 探针修 饰原 子力显 微镜 针尖 多用 于单
分 子实验 中 , 因此 , 们最关 注 的是 如何 能在 针尖 人 上 修饰尽 可能少 的 , 至是 单个探针 , 也是 目前 甚 这