CN1174824C - 金属陶瓷大件异型制品的制造方法 - Google Patents

金属陶瓷大件异型制品的制造方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1174824C
CN1174824C CNB001243411A CN00124341A CN1174824C CN 1174824 C CN1174824 C CN 1174824C CN B001243411 A CNB001243411 A CN B001243411A CN 00124341 A CN00124341 A CN 00124341A CN 1174824 C CN1174824 C CN 1174824C
Authority
CN
China
Prior art keywords
ceramet
parts
special shaped
powder
particle
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.)
Expired - Fee Related
Application number
CNB001243411A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1302708A (zh
Inventor
旭 王
王旭
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CNB001243411A priority Critical patent/CN1174824C/zh
Publication of CN1302708A publication Critical patent/CN1302708A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1174824C publication Critical patent/CN1174824C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

本发明是关于制造金属陶瓷大件异型制品的制造方法,该方法由制造假颗粒步骤、超高压成型步骤、高温烧成和机加工步骤组成。用此方法制得的金属陶瓷产品几何尺寸精确、无裂纹、无龟裂、无开裂。各项性能指标均满足设计要求,是一种适合于大规模工业化生产的方法。

Description

金属陶瓷大件异型制品的制造方法
本申请是分案申请,原案的申请号:94197851.5,原案的发明名称:金属陶瓷细长管材于大件异型制品的制造方法及其制品。
技术领域
本发明涉及金属陶瓷产品制备技术领域,具体地说是涉及一种金属陶瓷大件异型制品的制造方法的技术领域。
背景技术
金属陶瓷复合材料综合了难熔金属和陶瓷氧化物材料的性能,是一种新型的高温材料。由金属陶瓷材料制成的产品具有远远超过单纯难熔金属及陶瓷氧化物产品的一系列优良的性能,如难熔金属在高温中易被氧化,故高温强度及硬度下降;而纯高级陶瓷氧化物制品在使用中不耐急冷热性,尤其是有脆性大的致命弱点。但是采用难熔金属和高级陶瓷氧化物混合料经过等静压机成型和高温烧结后制得的金属陶瓷制品具有耐高温(>2000℃)、高温强度高、硬度大;热稳定性好、抗热震、耐急热急冷性能优良;对各种金属、非金属熔液、熔渣皆具有很强的耐蚀力和抗冲刷性能;此外若采用不同的原料配比,金属陶瓷制品还具有良好的抗氧化还原性能。
如上所述,由于金属陶瓷制品有着单纯难熔金属和单纯陶瓷氧化物所无法媲美的一系列综合的优良技术性能,因而在航空、航天、冶金、机械、电子、化工、建材等工业技术领域有着广泛而又必不可少的用途。
具有优良综合性能的金属陶瓷制品的大件异型制品在航空、航天、冶金、造纸等行业都有迫切需要。如火箭尾部喷口、高炉风口、煤气化的气化炉炉管、大型甘锅、造纸工业用的热解罐等,都是金属陶瓷大件或大件异型制品。其中火尾部喷嘴的喇叭口外形尺寸在φ320mm以上;冶金工业的高炉风口外形尺寸可达到φ400×450mm以上;热解罐两端轴颈细而长为250mm,两轴颈中间大鼓肚长380mm,两端轴颈部都带有法兰,法兰盘上有螺柱孔4个。类似这样结构复杂,外形尺寸不一的金属陶瓷大件异型制品有许多,但制造金属陶瓷大件异型制品的技术目前国内外尚处于研究阶段,没有适合于大规模工业化的方法。这类金属陶瓷大件异型制品的生产之所以难工业化,是因为这类产品几何尺寸大,制备上难度大,在生产过程中易出现弯曲、变形、产生裂纹或开裂的质量问题,难以得到几何尺寸合格的产品,结构复杂的产品更难生产出来,解体分成几部分生产又满足不了用户现场使用的技术条件。
发明内容
本发明的目的就是提供一种金属陶瓷大件异型制品的制造方法,此方法解决了上述的生产质量问题,可制得几何尺寸精确的合格产品,是一种适合于大规模工业化的生产工艺。
本发明的制造金属陶瓷大件异型制品的制造方法由以下工艺步骤组成:
(一)制造假颗粒步骤;
(二)超高压成型步骤;
(三)高温烧成步骤;
(四)机加工步骤。
按照本发明的制造方法制得的金属陶瓷大件异型制品都得到几何尺寸精确的合格产品,且产品无裂纹,龟裂,开裂现象,满足各项物理性能指标要求,解决了金属陶瓷大件异型制品的制造质量不过关及大规模工业化问题。
附图说明
图1是大件异型制品高炉风口的装炉示意图
图2是大件异型制品-大型喷嘴成型前装好料的模具示意图
图中:1-支撑平台,2-隔热保温垫,3-石墨毡垫,4-石墨盘,5-氧化铝制品垫,6-氧化锆工作平台,7-料垫,8-石墨保护桶,9- ZrO2颗粒填充料,10-高炉风口,11-橡胶塞,12-橡胶模套,13-钢芯模具,14-悬挂在钢芯模具上的低熔合金或复合蜡料,15-紧固卡,16-装入橡胶模具内的假颗粒合格料-半成品喷嘴,17-挡砂板
具体实施方式
(一)制造假颗粒步骤:
此步骤由下面工序依次组成:准备合格原料、配制原料,然后将各组分均匀混合,接着将干燥后的混合料制成假颗粒。
按照本发明的制备方法,对原料的选择有严格要求,即各组分原料的粒度小于5μ的占90%以上。金属粉如钼粉、钨粉的纯度≥99.9%,陶瓷氧化物MgO、ZrO2、Al2O3细粉、Cr2O3、铬粉以及稀土氧化物纯度≥99.5%以上。
在金属陶瓷氧化物配料时,通常陶瓷项原料成分占比例66%(按重量百分比计算),其余为金属项原料,如钼粉、钨粉。
假颗粒的制造是将上述配制好的原料经球磨机均匀混合后,装入不带钢芯的橡胶模具中封装后,再放入等静压机的高压容器内压制(压力为800-900kg/cm2,取出后破碎过筛,得到0.1-0.8mm的小颗粒,即为假颗粒,作为下步骤的模料。
(二)超高压成型步骤:
此步骤由下面工序依次组成:干燥假颗粒、装入模具内、超高压成型、半成品干燥。
在将假颗粒向模具内装料时,应尽量保证假颗粒的均匀分布。本发明的制造方法中所用模具是一种橡胶模具,它应有耐油的全橡胶外套,其厚度在5-8.3mm之间,以保证压力的均匀传递及耐久性使用。
对模具的模芯,对于不能出芯的异型大件制品,在其模芯没有锥度部位的外表面处要挂上低熔合金或者复合蜡料,形成复合型型芯,将半成品喷嘴16在等静压机成型,脱去外套后,连同复合芯放进干燥箱摆好,当干燥箱内温度上升到180℃时,低熔合金就被熔化,就可方便地取出钢芯。这种设计是便于脱模、生产出合格的异型大件制品。此低熔合金所用原料由Bi、Pb和Sn组成,而复合蜡料通常用白石蜡、硬质酸、地蜡按比例组成。
本发明制造方法中的超高压成型的工艺是在等静压中超高压(成型压力>1800kg/cm2)成型的,常温等静压机是一种超高压设备,等静压机对受压体可施加各向均匀静压力,是一种优选的成型设备。
(三)高温烧成步骤:
此步骤由以下工序组成:半成品修坯、半成品干燥、半成品装炉、烧结、出炉。
在对本发明的半成品装炉烧结之前,必须对半成品修整,检查合格后的半成品方能装炉烧结,以保证烧成得到合格产品。
本发明的制造工艺中的烧结过程采用的是超高温真空感应烧结炉,此烧结炉工作区域温度可顺利地升到2000℃,炉内清洁、易抽真空,是优选的烧结设备。
根据本发明的制造方法,将被烧结物安装在工作平台上之后,在被烧结物的***套上大石墨保护桶,在被烧结物的***空隙间及顶部均匀填充熟料ZrO2细颗粒,填入量要高出被烧结制品顶部高度的20-30mm,ZrO2颗粒度为0.1-0.5mm。
对于大件异型制品则在其底部于工作台之间加上载体,如料垫7,构成载体原料的收缩率不小于被烧结制品的收缩率,厚度至少为27mm。
如图1所示,挡砂板17安装在风口顶部,用于阻止ZrO2砂粒进入高炉风口的内部,它由一块圆形厚度为0.1-1mm的钼片或钨片制成,料垫17是为大件异型制品高炉风口特别安装的,其放置于高炉风口10底部及氧化锆工作平台6之间。
在烧成工序中,升温速度及保温时间均根据烧结制品的升温曲线进行,通常升温速度在85~95℃/小时,烧成温度范围在1850~1950℃之间(具体的最高烧成温度因原料配方而定),当炉温升到升温曲线所要求的最高温度时,恒温时间不少于3小时,总烧结时间不少于24小时。当炉内恒温时间达到时,断电不断冷却水,直至炉顶及炉底的温度达到300℃时,停止冷却,待炉内的温度降至100℃时方可出炉。
(四)机加工步骤:
对于出炉后的产品可根据实际用途的需要,进行冷热机械加工,可用线切、电火花、激光等机加工工艺,制得所需要的合格的金属陶瓷制品。
实施例1,制造外形尺寸为φ462×516mm的大件异型制品高炉风口。
按陶瓷氧化物(MgO、ZrO2)占66%(重量百分比),其余的是金属粉(Mo、W粉)的比例配制原料,称取化学纯度>99.9%的Mo粉以及由MgO、ZrO2的混合物,两者纯度都>99.5%,各组分的细度都不大于0.8μ。
将称取好的上述原料按上述的详细步骤,经过混合、干燥、制造假颗粒、干燥后,将假颗粒装入橡胶模具内,放入静压机高压成型、半成品干燥、检查合格后的半成品按图1所示的方式装入超高温真空感应烧结炉烧结,出炉后对产品机加工,成品检验合格后即完成全部的工艺过程。
实施例2,制造喇叭口外形尺寸φ366mm,内径尺寸为φ186mm的大型喷嘴的大件异型制品。
按照陶瓷氧化物(MgO、ZrO2)占66%(重量百分比),其余的是金属粉(Mo、W粉)的比例配制原料,称取化学纯度>99.9%的Mo粉以及由MgO、ZrO2的混合物,两者纯度都>99.5%,各组分的细度都不大于0.8μ。
将称取好的上述原料按上述的详细步骤,经过混合、干燥、制造假颗粒、干燥后,将假颗粒装入橡胶模具内,放入静压机高压成型、半成品干燥、检查合格后的半成品按图2所示的方式装入超高温真空感应烧结炉烧结,出炉后对产品机加工,成品检验合格后即完成全部的工艺过程。

Claims (3)

1、金属陶瓷大件异型制品的制造方法,其特征在于:该方法包括下列步骤:
(1)将粒度小于5微米的占90%以上的66%(重量)的选自氧化镁、氧化锆、氧化铝或氧化铬的粉末与余量的选自钼、钨的金属粉末混合,装入不带钢芯的橡胶模具中封装后,放入压力为800-900kg/cm2的等静压机高压容器内压制,破碎过筛得到0.1-0.8mm的颗粒;
(2)将步骤(1)制得的颗粒在高于1800kg/cm2的等静压压力下成型,制得成型体;
(3)在真空感应烧结炉中,在1850-1950℃的温度下,烧制步骤(2)制得的成型体,其中温升速度为85-95℃/小时,恒温时间不少于3小时,进行冷却,然后进行机加工;其中,炉内填充料为0.1-0.5mm的ZrO2颗粒。
2、根据权利要求1的金属陶瓷大件异型制品的制造方法,其特征在于:其中金属粉的纯度≥99.9%;氧化物的纯度≥99.5%。
3、根据权利要求1的金属陶瓷大件异型制品的制造方法,其特征在于:其中橡胶为耐油的,橡胶厚度在5-8.3mm。
CNB001243411A 2000-09-08 2000-09-08 金属陶瓷大件异型制品的制造方法 Expired - Fee Related CN1174824C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB001243411A CN1174824C (zh) 2000-09-08 2000-09-08 金属陶瓷大件异型制品的制造方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB001243411A CN1174824C (zh) 2000-09-08 2000-09-08 金属陶瓷大件异型制品的制造方法

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN94107851A Division CN1058691C (zh) 1994-07-21 1994-07-21 金属陶瓷细长管材的制造方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1302708A CN1302708A (zh) 2001-07-11
CN1174824C true CN1174824C (zh) 2004-11-10

Family

ID=4590357

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB001243411A Expired - Fee Related CN1174824C (zh) 2000-09-08 2000-09-08 金属陶瓷大件异型制品的制造方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1174824C (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101817080B (zh) * 2010-04-06 2012-05-09 四川科力特硬质合金股份有限公司 硬质合金球的制造方法
CN102701568B (zh) * 2012-06-11 2014-07-09 山东理工大学 高纯石英连续熔融炉用陶瓷内胆的制备方法及连续熔融炉
CN104178651A (zh) * 2013-05-21 2014-12-03 中国科学院上海硅酸盐研究所 一种制备氧化锆-钨金属陶瓷的方法
CN104057271B (zh) * 2014-07-04 2016-05-18 福建金鑫钨业股份有限公司 一种硬质合金工模具的制作方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN1302708A (zh) 2001-07-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4499049A (en) Method of consolidating a metallic or ceramic body
US4499048A (en) Method of consolidating a metallic body
CN101456737B (zh) 一种碳化硼基复合陶瓷及其制备方法
US4514346A (en) Method of making thermal-shock resistant molded articles on the basis of silicon carbide
JPS6021866A (ja) 耐火電導性混合材料及び熱間均衡プレス成形によるその製造法
US5268339A (en) Method for in situ tailoring the component of ceramic articles
US4501718A (en) Method of consolidating a metallic or ceramic body
WO2016010226A1 (ko) 써멧 및 그 제조 방법
CN110540416B (zh) 一种高强度、高寿命塞棒及其制备方法
CN108342601B (zh) 基于粉末冶金法的Ti22Al25NbxV合金制备方法
CN107217168A (zh) 一种熔渗法氧化锆‑铜复合金属陶瓷及其制备方法
JPH08501022A (ja) 缶用金型部品
CN1174824C (zh) 金属陶瓷大件异型制品的制造方法
EP0238999B1 (en) Method of manufacturing objects by hot pressing metal powder in a mould
WO2005056238A1 (en) Manufacture method of super-hard grinding tool containing metallic or ceramic binder
CN110076333A (zh) 利用喷射成形铝硅铜镁合金粉末热压烧结方法
EP0435672B1 (en) Method for forming a high density metal boride composite
CN110981488A (zh) 一种超高硬度非球面玻璃透镜模具材料及其制备方法
CN1058691C (zh) 金属陶瓷细长管材的制造方法
CN114874012B (zh) 一种高强度复相陶瓷部件及其制备方法
US5928583A (en) Process for making ceramic bodies having a graded porosity
Ruys et al. Thixotropic casting of ceramic-metal functionally gradient materials
SE460461B (sv) Foerfarande foer varm isostatisk pressning av en metallisk eller keramisk kropp i en baedd av tryckoeverfoerande partiklar
CN106673661A (zh) 一种厚板碳化硅陶瓷材料及其制备方法和应用
Larker Hot Isostatic Pressing of Shaped Silicon Nitride Parts

Legal Events

Date Code Title Description
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C06 Publication
PB01 Publication
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20041110

Termination date: 20110721