机械粉碎法:靠机械力将块状金属或合金碎成粉末,设备简单、成本低、产量大,但粉末形状不规则、粒度分布宽,易引入杂质。例如在一些对粉末纯度和粒度要求不高的场合,如普通建筑材料中使用的金属粉末,可能会采用机械粉碎法制备。雾化法:把熔融金属液用高压气体(氮气、氩气)或高速水流喷成小液滴,冷却凝固成粉末。气体雾化法粉末球形度高、流动性好,适合制造高... 【查看详情】
为了改善金属粉末的成型性能、烧结性能以及终烧结板的性能,常常需要添加一些添加剂。添加剂的种类繁多,作用各不相同。润滑剂是一类常见的添加剂,如硬脂酸锌、硬脂酸钙等。在粉末压制过程中,润滑剂能够降低粉末颗粒与模具壁之间的摩擦力,使粉末在模具中填充更加均匀,减少压制压力的不均匀分布,从而提高成型坯体的密度均匀性和表面质量,同时也有利于坯体的脱模... 【查看详情】
氯化法是主流提炼技术之一。把锆精矿与石油焦按比例混合,投入氯化炉,加热到超 1000℃,同时通入氯气。在高温下,锆与氯气反应生成四氯化锆气体,而多数杂质元素形成氯化物固体或沸点差异较大的气体,借此分离。四氯化锆气体经冷凝、精馏提纯后,纯度可达 99% 以上。后续用镁热还原法,将四氯化锆与金属镁在高温真空环境反应,镁置换出锆,生成海绵锆与氯... 【查看详情】
航空仪表精度关乎飞行安全,仪表内的精密轴多采用锆棒制作。锆棒尺寸精度高、稳定性好,加工后表面光洁度较好,能满足仪表微型化、高精度的需求。在航空高度表、陀螺仪等关键仪表中,锆棒精密轴带动指针或传感元件精细转动,不受温度、湿度等环境因素干扰,稳定输出精确读数,为飞行员提供准确飞行信息,让飞机在复杂气象、空域条件下精细导航。卫星遨游太空,面临极... 【查看详情】
尽管金属粉末烧结管技术取得了进展,但仍面临一些关键的技术挑战。孔隙结构的精确控制是一个长期存在的难题,特别是对于具有复杂孔隙梯度或分层结构的产品。当前工艺在保证孔隙率均匀性和孔径分布一致性方面仍有不足,这直接影响了产品的性能稳定性和可靠性。此外,如何实现亚微米级甚至纳米级孔隙的精确调控,也是制约应用的瓶颈问题。大尺寸产品的制造一致性是另一... 【查看详情】
时效处理则是为了进一步提升 TC4 钛板的力学性能。将钛板加热到 450 - 550℃ ,保温数小时,在此过程中,合金内部析出细小弥散的强化相,增强钛板的强度与硬度,同时又不损失过多韧性。时效处理的参数需依据钛板具体应用场景微调,航空发动机部件用钛板与普通工业结构件用钛板,时效参数就会有所不同。酸洗钝化是常见的表面处理方式。用酸液对钛板进... 【查看详情】
力量不均且难以精细塑形。由此产出的锆棒,尺寸偏差大,内部组织疏松、夹杂诸多缺陷,能用于核反应堆非的辅助结构,像是一些管道支架,算是开启了锆棒核应用的起点,积累下原始但珍贵的实践认知。同一时期,化工行业饱受腐蚀性介质困扰,设备部件损耗迅速。听闻锆的耐腐蚀性,部分企业尝试将锆棒引入化工流程,用于制作小型反应釜内的搅拌轴、换热器管束等部件。但受... 【查看详情】
海绵锆质地疏松,需熔炼致密化。真空电弧熔炼是常用方法,把海绵锆装入水冷铜坩埚,抽真空后引弧,利用电弧高温熔化锆,杂质因密度、挥发性差异与液态锆分离,多次重熔能提升纯度与质量。电子束熔炼更为精细,电子枪发射高能电子束轰击海绵锆,加热熔化,可精细控制温度、熔速,去除高熔点、难熔杂质,生产出高质量锆锭,为后续锻造提供质量坯料。锆锭脱模后,先经加... 【查看详情】
金属粉末烧结管的首要优势在于其优异的孔隙特性。通过精确控制工艺参数,可以获得孔隙率在20%-80%范围内可调、孔径分布均匀的管状材料。这种可控的孔隙结构不*提供了巨大的比表面积(可达10m²/g以上),还确保了良好的流体渗透性。在过滤应用中,这种特性可以实现高效率的颗粒截留和低压降,提升过滤系统的性能。在机械性能方面,金属粉末烧结管表现出... 【查看详情】
随着金属粉末烧结板应用领域的不断拓展,对其质量要求也越来越高。因此,先进的质量控制与检测技术得到广泛应用。在生产过程中,采用在线检测技术对产品的尺寸精度、密度等参数进行实时监测,一旦发现异常及时调整生产参数。例如,利用激光测量技术在线监测烧结板的尺寸变化,确保产品尺寸符合设计要求。对于成品,采用多种先进的检测手段进行检测。无损检测技术如X... 【查看详情】
电动螺旋压力机、摩擦压力机逐步取代人力锻锤,锻造力控制更精细,锻件尺寸精度向毫米级迈进。在核工业,锆锻件开始用于燃料棒包壳,这是关键突破,对保障核燃料稳定运行、减少放射性泄漏意义重大。化工领域,得益于材料学对锆耐蚀机理研究深入,针对性设计的锆合金锻件投入到强酸碱反应釜关键部位,如釜盖、搅拌轴,大幅延长设备寿命,降低频繁更换部件导致的停工成... 【查看详情】
粉末锻造在锆锻件领域开始崭露头角。先把锆粉通过雾化法、还原法制成高纯粉末,添加微量粘结剂后压制成预成型坯。这个坯体在后续锻造中,由于粉末颗粒间的孔隙在高压下快速闭合,能消除传统铸锭锻造易残留的缩孔、气孔等缺陷,制造出近净成型的锆锻件,材料利用率大幅跃升。例如,在一些小型复杂结构的锆锻件生产上,粉末锻造免去了大量后续机械加工工序,节省超30... 【查看详情】