以偏钨酸铵(AMT)为原料,采用喷雾干燥法结合氢气还原方法成功制备出球形钨粉.随后利用SEM、TEM、激光粒度分析仪和XRD等分析方法对粉末微观形貌、颗粒平均粒度、粒度分布和还原过程中的相变情况进行研究.结果表明,前驱粉末为球形,煅烧后,颗粒形貌未发生明显变化,仍保持球形;TEM结果显示粉末是球形中空结构.同时探讨了溶液浓度、鼓风速度、给料速度对粉末粒度的影响.激光粒度分析结果表明,溶液浓度对粉末的平均粒度影响最大,溶液浓度越大,颗粒的平均粒度就越大.粒度分布越集中,而给料速度对颗粒的平均粒度影响不明显.XRD结果显示,氢气气氛下,550℃保温2 h,α-W相出现;还原温度升高到750℃,保温2 h,WO3被完全还原为α-W.
参考文献
[1] | 彭志辉.钨粉局部优先重氧化行为的研究[J].矿冶工程,1999(02):60. |
[2] | White G D.[J].Advances in Powder Metallurgy,1989(01):355. |
[3] | 3 Smith R w;Kim M;Kappor D.Advanced Particulate Materials and Process[M].Princeton:MPIF,1997:219. |
[4] | Bruinsima P J et al.[J].Journal of Chemical Material,1997,9(11):2507. |
[5] | Wang A J et al.[J].Powder Technology,2009,191:1. |
[6] | 向柠,陈洪龄,徐南平.超细氧化钇粉体的制备[J].高校化学工程学报,2002(01):48-52. |
[7] | Won-Jei Cho;Seong-Hyeon Hong;Byoung-Kee Kim .Fabrication of W-20 Wt percent Cu composite nanopowder and sintered alloy with high thermal conductivity[J].Materials Letters,2003(18):2761-2767. |
[8] | Blaneo M D et al.[J].International Journal of Pharmaceutics,2006,326(01):139. |
[9] | Zhou x W et al.[J].Materials Letters,2006,60(29):3769. |
[10] | 游峰,范景莲,田家敏,成会朝.喷雾干燥和一步氢还原制备超细钨粉工艺的研究[J].中国钨业,2008(06):15-18. |
[11] | 范景莲,刘涛,田家敏,成会朝,黄伯云.喷雾干燥-氢还原制备W-50Cu纳米复合粉末过程中的相转变[J].稀有金属材料与工程,2008(11):1919-1923. |
[12] | Luo P.;Nieh TG. .PREPARING HYDROXYAPATITE POWDERS WITH CONTROLLED MORPHOLOGY[J].Biomaterials,1996(20):1959-1964. |
[13] | Schben W D .[J].Refr Met Hard Mater,1991,10(04):171. |
[14] | 廖寄乔,唐美英.氧化钨相成分对超细钨粉均匀性的影响[J].稀有金属材料与工程,2001(06):453-456. |
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