CN1241640A - 纳米碳化钨-钴-碳化钛-碳化钒硬质合金的制造方法及设备 - Google Patents
纳米碳化钨-钴-碳化钛-碳化钒硬质合金的制造方法及设备 Download PDFInfo
- Publication number
- CN1241640A CN1241640A CN 98110950 CN98110950A CN1241640A CN 1241640 A CN1241640 A CN 1241640A CN 98110950 CN98110950 CN 98110950 CN 98110950 A CN98110950 A CN 98110950A CN 1241640 A CN1241640 A CN 1241640A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- nano
- powder
- content
- silica tube
- carbonization
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 15
- 239000000956 alloy Substances 0.000 title claims abstract description 15
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 18
- MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N trimethyl(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)silane Chemical compound C[Si](C)(C)C(F)(F)C(F)(F)F MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N 0.000 title description 2
- INZDTEICWPZYJM-UHFFFAOYSA-N 1-(chloromethyl)-4-[4-(chloromethyl)phenyl]benzene Chemical compound C1=CC(CCl)=CC=C1C1=CC=C(CCl)C=C1 INZDTEICWPZYJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 title 1
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 title 1
- JPNWDVUTVSTKMV-UHFFFAOYSA-N cobalt tungsten Chemical compound [Co].[W] JPNWDVUTVSTKMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 title 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 12
- HSFWRNGVRCDJHI-UHFFFAOYSA-N Acetylene Chemical compound C#C HSFWRNGVRCDJHI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 5
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 50
- 239000011858 nanopowder Substances 0.000 claims description 24
- 238000003763 carbonization Methods 0.000 claims description 21
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 claims description 21
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims description 15
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 15
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 claims description 15
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 claims description 15
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 13
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 13
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 11
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 11
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 125000002534 ethynyl group Chemical group [H]C#C* 0.000 claims description 8
- 239000010453 quartz Substances 0.000 claims description 8
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 claims description 7
- LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N vanadium atom Chemical compound [V] LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 5
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 claims description 5
- 229910010413 TiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 238000005255 carburizing Methods 0.000 claims description 4
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims description 4
- 238000011049 filling Methods 0.000 claims description 4
- 238000007731 hot pressing Methods 0.000 claims description 4
- 238000006722 reduction reaction Methods 0.000 claims description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 14
- 239000000843 powder Substances 0.000 abstract description 7
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 6
- 238000005553 drilling Methods 0.000 abstract description 2
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 210000005239 tubule Anatomy 0.000 abstract 1
- 239000002041 carbon nanotube Substances 0.000 description 13
- 229910021393 carbon nanotube Inorganic materials 0.000 description 13
- 229910009043 WC-Co Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 5
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- -1 WO 3 Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 2
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 2
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001080 W alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910008947 W—Co Inorganic materials 0.000 description 1
- MEOSMFUUJVIIKB-UHFFFAOYSA-N [W].[C] Chemical compound [W].[C] MEOSMFUUJVIIKB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000001412 amines Chemical class 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 150000001868 cobalt Chemical class 0.000 description 1
- 238000002003 electron diffraction Methods 0.000 description 1
- 238000005243 fluidization Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000035484 reaction time Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 238000001694 spray drying Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N tungsten carbide Chemical compound [W+]#[C-] UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
Abstract
一种纳米碳化钨—钴—碳化钛—碳化钒硬质合金的制造方法及设备,其特征是将WO3、CoO、TiO2、V2O5纳米粒子混合粉体,在C2H2气氛中直接碳化为WC-Co-TiC-VC纳米硬质合金粉体,该纳米硬质合金粉体中含有少量的碳纳米管。同现有技术比较,本发明的突出优点是制造成本降低,合金的晶粒尺寸小于100nm,合金的硬度提高、其显微硬度最高值达34GPa。其机械强度、耐磨性等性能指标均优于现有技术,可广泛应用于制作刀具、模具、量具、矿山钻具及各种耐磨零件。
Description
本发明涉及一种碳化钨合金,特别涉及一种纳米碳化钨-钴-碳化钛-碳化钒硬质合金的制造方法及设备。
碳化钨硬质合金具有高硬度和高耐磨性等优异性能,广泛应用于制作刀具、模具、量具、矿山钻具以及耐磨件。美国专利5651808提供一种纳米WC-Co硬质合金粉体的制造方法,该方法是将钨酸H2WO4或钨酸胺(NH4)6(HW12O40)4H2O和钴盐CoC12或Co(NO3)2或Co(CH3COO)2通过热化学反应生成W-Co复合粉体,采用喷雾干燥技术实现其工业化生产;用CO/CO2混合气体在700-850℃温度下将W、Co复合粉体碳化为纳米WC-Co复合粉体,粉体粒径小于100nm,采用流化床技术实现碳化工艺工业化。
本发明的目的在于提供纳米WC-Co-TiC-VC硬质合金的一种新的制造方法及设备,采用乙炔C2H2气体碳化金属W、Ti和V纳米粒子,制造碳化钨WC、碳化钛TiC和碳化钒VC纳米粒子粉体,晶粒尺寸小于100nm。本发明具有生产成本低,所制备的纳米硬质合金中含有少量碳纳米管,碳纳米管对于纳米硬质合金具有弥散强化作用,使纳米硬质合金的硬度和抗弯强度超过现有同类纳米硬质合金的相应值。
一种纳米碳化钨-钴-碳化钛-碳化钒硬质合金的制造方法,包括氢还原反应和碳化反应,其特征在于采用以下工艺步骤:
a)按设定的纳米WC-Co-TiC-VC硬质合金的组份重量百分比,即设定合金中组份WC含量为58~90wt%,Co含量为4~10wt%,TiC含量为5~30wt%,VC含量为0.1~2wt%,取相应W含量的WO3纳米粉体,Co含量的CoO纳米粉体、Ti含量的TiO2纳米粉体、V含量的V2O5纳米粉体,进行均匀混合;
b)将上述混合物置于石英管1中的石英舟2内,抽真空排除石英管内氧气;
c)通入氢气还原,氢气纯度为99.99%,通氢气时间为1~3小时,得到金属W、Co、Ti、V纳米粉体;
d)关闭氢气,向石英管中充入高纯乙炔C2H2气体碳化金属W,V,Ti纳米粉体,碳化温度为500~950℃,碳化时间为0.5~3小时,其最佳碳化温度为600~900℃,碳化时间为1~2小时,获得WC-Co-TiC-VC纳米复合粉体,碳化工艺可以在流化床中进行。
e)采用真空热压和烧结工艺,制成WC-Co-TiC-VC纳米硬质合金块体材料。
一种制造纳米碳化钨-钴-碳化钛-碳化钒硬质合金的专用设备,其特征是:该设备由石英管1、石英舟2、电加热器3、热电偶4、温度控制器5、充气通道6、排气管道7构成,其中石英管1布置在电加热器3中,盛有WO3、Co、TiO2、V2O5纳米粉体混合物的石英舟2置于石英管1内,热电偶4布置在石英管1外侧,且与温度控制器5连接,石英管1的一端接充气通道6,该通道分别通过阀门、流量计与氢气源、C2H2气源接通,其另一端接排气管道7。
同现有技术比较,本发明具有如下突出优点:
1.本发明的硬质合金中含有少量碳纳米管,它们具有超高的强度、韧性和杨氏模量,《美国科学》杂志把碳纳米管制备纳米器件,并且具有超强的力学性能列为1997年度世界十大科技新闻之一。碳纳米管虽然具有潜在的工业应用前景,但迄今为止未见到有关碳纳米管在硬质合金制造工业上实际应用的报告。有关碳纳米管超强力学性能基础研究的参考文献见:
①M.M.J.Treacy,et.al,Nature,381(1996)678;
②E.W.Wong,et.al,Science,277(1997)1971。
2.本发明的纳米WC-Co-TiC-VC硬质合金的显微硬度最高值达34GPa,超过现有同类纳米硬质合金显微硬度最高值(22GPa),这与本发明的硬质合金中含有碳纳米管有关
3.金属W,Ti,V纳米粉体采用乙炔C2H2碳化,由于乙炔C2H2气体的价格比一氧化碳CO气体便宜,使制造成本降低。
图1为制造纳米WC-Co-TiC-Vc硬质合金的专用设备结构示意图。
图2为本发明的纳米WC-Co-TiC-VC硬质合金中碳纳米管的TEM形貌像图。
图3为本发明的纳米WC-Co-TiC-VC硬质合金中的碳纳米管的电子衍射像图。
实施例:
一种纳米WC-Co-TiC-VC硬质合金的制造方法,在H2/C2H2气氛中直接还原碳化的制备工艺:
·按WC-Co-TiC-VC中WC含量为79wt%、Co含量为10wt%,TiC含量为10wt%,VC含量为1.0wt%的比例,取相应的W含量WO3、Co含量的CoO、Ti含量的TiO2、V含量的V2O5纳米粒子,进行均匀混合,它们的平均晶粒尺寸均小于20nm。
·将上述WO3、CoO、TiO2、V2O5纳米粉体放在石英舟2内,并把该石英舟2置于石英管1内,密封后抽真空,清除石英管1内的氧气;
·将石英管缓慢升温到700℃,通入流动氢气,将WO3、CoO、TiO2、V2O5纳米粉体还原为金属W、Co、Ti和V纳米粉体,还原反应时间为2小时;
·关闭氢气,将石英管升温到900℃,充入乙炔C2H2气体,经1小时,金属W、Ti、V纳米粉体全部被碳化为纳米WC、TiC、VC粉体,除存在少量的碳纳米管外,没有发现其他游离碳存在;
·碳化反应完成后,通入氢气,使粉体快速冷却;
·用真空热压(真空度为10-5Pa,温度为500℃,热压压强为1GPa)技术将上述WC-Co-TiC-VC纳米粉体压结成型,并在氮气保护气氛中经1320℃烧结后得到纳米WC-Co-TiC-VC的块体状硬质合金。
根据实测及分析结果对本发明的硬质合金性能作如下说明:经检测,上述硬质合金中WC含量为78.9wt%,Co含量为10wt%,TiC含量为10wt%、VC含量为1wt%,其平均晶粒尺寸为75nm,其显微硬度最高值达34GPa,超过目前国际上报导的纳米硬质合金的显微硬度的最高值;用透射电镜TEM观察到上述WC-Co-TiC-VC纳米粉体中含有碳纳米管(示于图2、图3)。采用乙炔(C2H2)气体碳化金属W、Ti和V纳米粒子的过程中,由于金属Co纳米粒子的催化作用,在碳化过程中同时形成碳纳米管。
Claims (4)
1.一种纳米碳化钨-钴-碳化钛-碳化钒硬质合金的制造方法,包括氢还原反应,碳化反应,其特征在于采用以下工艺步骤:
a)按设定的纳米WC-Co-TiC-VC硬质合金的组份重量百分比,即设定合金中组份WC含量为58~90wt%,Co含量为4~10wt%,TiC含量为5~30wt%,VC含量为0.1~2wt%,取相应W含量的WO3纳米粉体,Co含量的CoO纳米粉体、Ti含量的TiO2纳米粉体,V含量的V2O5纳米粉体,进行均匀混合;
b)将上述混合物置于石英管1中的石英舟2内,抽真空排除石英管内氧气;
c)通入氢气还原,氢气纯度为99.99%,通氢气时间为1~3小时,得到金属W、Co、Ti、V纳米粉体;
d)关闭氢气,向石英管中充入高纯乙炔C2H2气体碳化金属W,V,Ti纳米粉体,碳化温度为500~950℃,碳化时间为0.5~3小时,其最佳碳化温度为600~900℃,碳化时间为1~2小时,获得WC-Co-TiC-VC纳米复合粉体。
e)采用真空热压和烧结工艺,制成WC-Co-TiC-VC纳米硬质合金块体材料。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:向石英管中充入高纯乙炔C2H2气体碳化金属W,V,Ti纳米粉体,碳化温度为600~900℃,碳化时间为1~2小时。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于:碳化反应可以在流化床中进行。
4.一种实施权利要求1的专用设备,其特征在于:该设备由石英管(1)、石英舟(2)、电加热器(3)、热电偶(4)、温度控制器(5)、充气通道(6)、排气管道(7)构成,其中石英管(1)布置在电加热器(3)中,盛有WO3、CoO、TiO2、V2O5纳米粉体混合物的石英舟(2)置于石英管(1)内,热电偶(4)布置在石英管(1)外侧,且与温度控制器(5)连接,石英管(1)的一端接充气通道(6),该通道分别通过阀门、流量计与氢气源、C2H2气源接通,其另一端接排气管道(7)。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN98110950A CN1082553C (zh) | 1998-07-09 | 1998-07-09 | 纳米碳化钨-钴-碳化钛-碳化钒硬质合金的制造方法及设备 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN98110950A CN1082553C (zh) | 1998-07-09 | 1998-07-09 | 纳米碳化钨-钴-碳化钛-碳化钒硬质合金的制造方法及设备 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN1241640A true CN1241640A (zh) | 2000-01-19 |
CN1082553C CN1082553C (zh) | 2002-04-10 |
Family
ID=5220963
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN98110950A Expired - Fee Related CN1082553C (zh) | 1998-07-09 | 1998-07-09 | 纳米碳化钨-钴-碳化钛-碳化钒硬质合金的制造方法及设备 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN1082553C (zh) |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7413598B2 (en) | 2004-11-26 | 2008-08-19 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | Mold and method for manufacturing the same |
US7651967B2 (en) | 2004-02-14 | 2010-01-26 | Seoul National University Industry Foundation | Solid-solution powder, method to prepare the solid-solution powder, cermet powder including the solid-solution powder, method to prepare the cermet powder, cermet using the cermet powder and method to prepare the cermet |
CN102451726A (zh) * | 2010-10-26 | 2012-05-16 | 深圳市格林美高新技术股份有限公司 | 一种制备碳化钨与二氧化钛复合催化剂的方法 |
CN103924111A (zh) * | 2014-04-14 | 2014-07-16 | 北京工业大学 | 一种硬质合金纳米粒径粉末与高性能烧结块体材料的制备方法 |
CN108085557A (zh) * | 2017-12-26 | 2018-05-29 | 舟山纳思达材料科技开发有限公司 | 纳米碳管增强碳化钨-钴-碳化钒硬质合金的制造方法及设备 |
CN109336166A (zh) * | 2018-11-21 | 2019-02-15 | 上海谦懋纺织科技有限公司 | 一种高效除臭多孔氧化锌纳米柱体的制造装置及制造方法 |
CN109935810A (zh) * | 2019-03-07 | 2019-06-25 | 肇庆市华师大光电产业研究院 | 一种钠离子电池负极材料的制备方法 |
CN112846170A (zh) * | 2020-12-31 | 2021-05-28 | 中南大学 | 一种(Ti,W)C固溶体粉末及其制备方法 |
CN114737096A (zh) * | 2022-04-19 | 2022-07-12 | 重庆强锐科技有限公司 | 一种制备高强度、高硬度纳米硬质合金的方法 |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100396825C (zh) * | 2005-11-03 | 2008-06-25 | 武汉化工学院 | 金属基纳米复合镀层的制备方法 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5651808A (en) * | 1989-11-09 | 1997-07-29 | Rutgers, The State University Of New Jersey | Carbothermic reaction process for making nanophase WC-Co powders |
-
1998
- 1998-07-09 CN CN98110950A patent/CN1082553C/zh not_active Expired - Fee Related
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7651967B2 (en) | 2004-02-14 | 2010-01-26 | Seoul National University Industry Foundation | Solid-solution powder, method to prepare the solid-solution powder, cermet powder including the solid-solution powder, method to prepare the cermet powder, cermet using the cermet powder and method to prepare the cermet |
US7413598B2 (en) | 2004-11-26 | 2008-08-19 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | Mold and method for manufacturing the same |
CN102451726A (zh) * | 2010-10-26 | 2012-05-16 | 深圳市格林美高新技术股份有限公司 | 一种制备碳化钨与二氧化钛复合催化剂的方法 |
CN102451726B (zh) * | 2010-10-26 | 2013-10-30 | 深圳市格林美高新技术股份有限公司 | 一种制备碳化钨与二氧化钛复合催化剂的方法 |
CN103924111A (zh) * | 2014-04-14 | 2014-07-16 | 北京工业大学 | 一种硬质合金纳米粒径粉末与高性能烧结块体材料的制备方法 |
CN108085557A (zh) * | 2017-12-26 | 2018-05-29 | 舟山纳思达材料科技开发有限公司 | 纳米碳管增强碳化钨-钴-碳化钒硬质合金的制造方法及设备 |
CN108085557B (zh) * | 2017-12-26 | 2019-09-17 | 舟山纳思达材料科技开发有限公司 | 纳米碳管增强碳化钨-钴-碳化钒硬质合金的制造方法及设备 |
CN109336166A (zh) * | 2018-11-21 | 2019-02-15 | 上海谦懋纺织科技有限公司 | 一种高效除臭多孔氧化锌纳米柱体的制造装置及制造方法 |
CN109935810A (zh) * | 2019-03-07 | 2019-06-25 | 肇庆市华师大光电产业研究院 | 一种钠离子电池负极材料的制备方法 |
CN112846170A (zh) * | 2020-12-31 | 2021-05-28 | 中南大学 | 一种(Ti,W)C固溶体粉末及其制备方法 |
CN112846170B (zh) * | 2020-12-31 | 2022-06-03 | 中南大学 | 一种(Ti,W)C固溶体粉末及其制备方法 |
CN114737096A (zh) * | 2022-04-19 | 2022-07-12 | 重庆强锐科技有限公司 | 一种制备高强度、高硬度纳米硬质合金的方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN1082553C (zh) | 2002-04-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN1082551C (zh) | 纳米碳化钨-钴硬质合金的制造方法及设备 | |
Mohammed et al. | Full factorial design approach to carbon nanotubes synthesis by CVD method in argon environment | |
CN1082553C (zh) | 纳米碳化钨-钴-碳化钛-碳化钒硬质合金的制造方法及设备 | |
US20100230642A1 (en) | Catalyst for preparing carbon nanotube comprising multi-component support materials containing amorphous silicon particles and the bulk scale preparation of carbon nanotube using the same | |
WO2020117102A1 (ru) | Способ получения нанокомпозиционного материала на основе меди, упрочненного углеродными нановолокнами | |
CA2768474A1 (en) | Catalyst and methods for producing multi-wall carbon nanotubes | |
KR20070050983A (ko) | 금속 카바이드 및 이를 제조하는 방법 | |
CN1907604A (zh) | 碳化钨或碳化钨-金属钴超细颗粒粉末的直接还原碳化制备方法 | |
CN1302883C (zh) | 纳米晶粒WC-Co-VC-Cr3C2合金粉末制造方法 | |
KR20140081149A (ko) | 탄소나노튜브를 포함하는 초경합금의 제조방법, 이에 의해 제조된 초경합금 및 초경합금을 포함하여 이루어지는 초경 절삭공구 | |
CN1046316C (zh) | 一种用反应烧结法制取钢结硬质合金的方法 | |
CN1082552C (zh) | 纳米碳化钨-钴-碳化钒硬质合金的制造方法及设备 | |
Tong et al. | Enhancing mechanical properties of copper matrix composite by adding SiO2 quantum dots reinforcement | |
CN1289392C (zh) | 微粒碳化钨粉末的制造方法及粉末 | |
Xu et al. | Catalytic synthesis of carbon nanotubes and carbon spheres using Kaolin supported catalyst | |
Liu et al. | Green preparation of silver coating on AISI 304 stainless steel surface by Ag nanocrystalline in-situ growth and the wear resistance | |
CN1188345C (zh) | 一种利用真空高温纯化碳纳米管的方法 | |
Patel et al. | One-step CVD synthesis of a boron nitride nanotube–iron composite | |
CN1292862C (zh) | 一种添加碳纳米管调整硬质合金含碳量的方法 | |
CN1772970A (zh) | 金属基纳米复合镀层的制备方法 | |
CN1186469C (zh) | 一种纳米碳管增强纳米金属基复合材料及制备方法 | |
CN1943926A (zh) | 一种钴—抑制剂超细复合粉末的制备方法 | |
CN1204699A (zh) | 金属表面上的碳纳米管高耐磨复合镀层及其制备方法 | |
KR100561701B1 (ko) | 탄화규소 나노로드 및 나노와이어의 제조 방법 | |
CN1297477C (zh) | 乙炔碳化制备纳米碳化钨粉的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
C19 | Lapse of patent right due to non-payment of the annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |