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摘要:
以平均粒径40 nm的W粉为原料, 采用"预碳化+二段碳化"的阶段碳化工艺制备出平均粒径为82 nm的近球形WC粉. 利用X射线衍射(XRD)、 场发射扫描电镜(FE-SEM)、 BET比表面积分析仪等测试方法, 分别对碳化产物的物相组成、 形貌和粒径大小进行表征. 研究了不同预碳化温度和二段碳化温度对WC粉粒径和形貌的影响, 并对阶段碳化的机制进行了讨论. 结果表明, 在800~1000 ℃范围内, WC粉的平均粒径随预碳化温度升高呈先减小后增大的变化趋势, 在900 ℃达到最小值. WC粉的平均粒径随二段碳化温度升高而增大, 当二段碳化温度高于1250 ℃时, WC粉的平均粒径显著增大. 碳化过程中WC颗粒的长大主要是由碳化初期纳米W颗粒的烧结合并引起的. 低温预碳化能够在W粉颗粒表面形成一定厚度的WC层, 阻碍W粉颗粒发生烧结合并, 从而有效抑制WC粉的长大. 阶段碳化制备纳米WC粉的最佳工艺为: 预碳化温度900 ℃, 二段碳化温度1150~1200 ℃.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 纳米W粉阶段碳化制备纳米WC粉的工艺及机制研究
来源期刊 稀有金属 学科 工学
关键词 纳米碳化钨 预碳化 碳化温度 烧结合并
年,卷(期) 2017,(7) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 775-782
页数 8页 分类号 TF123
字数 4098字 语种 中文
DOI 10.13373/j.cnki.cjrm.XY16040024
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 叶楠 南昌大学材料科学与工程学院 23 84 5.0 9.0
2 唐建成 南昌大学材料科学与工程学院 50 211 10.0 12.0
3 张静 南昌大学材料科学与工程学院 57 350 9.0 17.0
4 魏晓枭 南昌大学材料科学与工程学院 2 0 0.0 0.0
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