1.本发明属于制备方法,具体涉及一种原位纳米氧化锆粒子弥散增强钨合金的制备方法。
背景技术:
2.钨由于其高熔点、低热膨胀系数、高热导率、高的力学性能强度等优点而成为聚变堆面向等离子体用材料众多选择中的一种优选材料,但是,目前存在的商用纯钨和一些钨合金仍然有一些问题,首先从制备过程中,如烧结难以致密化;加工过程中容易出现开裂;对于使用过程中晶粒易于再结晶变粗大、加工性能差;聚变等离子体对钨的辐照也会引起材料的性能退化,中子辐照硬化/脆化严重,因此目前的商用钨材料很难满足未来聚变堆面向等离子体材料的需要,这就要求对钨基材料提出高的再结晶温度,低的韧脆转变温度等要求。目前主流的对钨进行改性的方式是通过晶粒细化、合金化和弥散强化等方法提高块体钨的耐辐照性能、升高再结晶温度期望降低dbtt,以便使钨具备更优异的性能,满足托卡马克等离子体环境下严苛要求。如通过合金材料的成分调制可显著提高材料的热、力学性能,通过添加添加一些tic、y2o3等碳/氧化物颗粒弥散强化的方法来改善钨的性能,在形成弥散强化相的同时,限制烧结过程中的钨晶粒长大,另外,也有研究表明,通过添加一些纳米级别的第二相粒子也能改善钨的性能。然而,在这些方式中生成的第二相粒子往往粒子尺寸难以控制且粒子尺寸较大,容易造成钨合金的组织不均匀,进而造成力学性能有所不同。如何通过改善钨合金在烧结过程中的第二相粒子尺寸和分布从而提高钨合金综合性能是一个非常关键的问题。
技术实现要素:
3.本发明的内容是针对现有技术的缺陷,提供一种原位纳米氧化锆粒子弥散增强钨合金的制备方法。
4.本发明是这样实现的:一种原位纳米氧化锆粒子弥散增强钨合金的制备方法,包括下述步骤,
5.步骤1:母合金粉制备
6.进行母金原料的混合和球磨;
7.步骤2:复合粉末制备
8.二次混合和球磨;
9.步骤3:粉末烧结
10.烧结和冷却。
11.如上所述的一种原位纳米氧化锆粒子弥散增强钨合金的制备方法,其中,所述的步骤1包括,
12.步骤1.1:在氩气氛围的环境中分别将钨粉末和非晶粉末fe-zr-o放入球磨罐中,fe-zr-o与钨合金粉末的质量比例为1:5;
13.步骤1.2:在球磨罐中加入磨球后密封,其中磨球质量与上述粉末原料质量的比值为8:1-20:1;将球磨罐装入球磨机中进行高能球磨,使非晶粉末和钨粉末混合均匀;球磨结束后,
声明:
“原位纳米氧化锆粒子弥散增强钨合金的制备方法与流程” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。
我是此专利(论文)的发明人(作者)