本發明涉及鎢絲拉拔技術領域,具體為一種鎢合金粗絲拉拔用轉盤及采用其的鎢合金粗絲拉拔方法,提供一種具有特定結構的轉盤,該轉盤通過過渡圓弧、托絲錐塊,引導鎢絲有序排列,杜絕了鎢絲的重疊,有效降低斷絲率。且本發明協同絲徑與速度、溫度的關系,完美平衡了鎢絲的塑性與韌性,顯著降低了斷絲率,提升了拉絲成功率,拉拔過程未出現斷絲現象,疊絲率為零。同時將廢石墨灰變廢為保,不僅提升了石墨乳的價值還提高了生產效率。
本發明的目的在于提供一種稀土AB2型儲氫合金的制備方法,將稀土金屬與A原料通過第一熔煉進行精煉,而后采用高純A鑄錠制得的儲氫合金的可逆儲氫容量高,平臺壓力更加穩定,滯后與殘滯更低,能夠更好地滿足固態儲氫裝置與燃料電池聯動的使用需求;同時,所述制備方法能顯著提高熔煉產能,實現降本增效。
鎢是戰略金屬且50%以上的鎢用來制造硬質合金。超細晶結構WC-Co 硬質合金復合材料具有"高硬度、高強度"的特性,其綜合性能高于傳統硬質合金。其制備存在兩大技術難題:一是需制備性能優良的納米晶WC-Co 復合粉體;二是需控制燒結過程中納米WC 晶粒的長大行為。針對上述技術關鍵,課題組創新性研發出了一條完整的高性能納米碳化鎢-鈷復合材料的成套制備路線,在材料理論、制備工藝和裝備方面取得了一系列重要發現、發明和重大創新:
鎢銅合金因其導電導熱性好、密度大、強度硬度高、耐電弧燒蝕性能優異,被廣泛用作工具電極、電子封裝和高壓電器的觸頭材料,科技水平的日新月異,對鎢銅材料提出了越來越高的要求,課題組通過綜合國內外參考文獻認為提出功能梯度材料和細晶/納米材料是鎢銅合金的發展趨勢。鑒于此,課題組采用溶液混合、添加晶粒長大抑制劑等手段,成功制備出W晶粒度從0.2微米-2微米的鎢銅合金,致密度達到99.5%,晶粒分布均勻。在公司試用效果接近國外進口同牌號水平,具有較大的市場應用前景。
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