鈰鎢電極的生產工藝
鈰鎢電極是一種非放射性電極材料,它是20世紀50年代以來為了取代放射性釷鎢電極材料而逐步發展起來的。這種電極材料在惰性氣體保護電弧焊和等離子焊接、切割等方面得到了廣泛應用。
釷鎢電極始用於20世紀50年代初期,它是在鎢中加入≤3%的氧化釷。這種材料具有高的電子發射能力,耐燒損性和起弧性能良好;但是,由於釷是放射性元素,在生產、貯藏和使用過程中容易產生放射性污染,危害人體健康,因而從50年代中期開始,人們就開展了代釷材料的研究工作。
1956年,美國路易斯(A.Louis)進行了在金屬鎢粉中直接加入0.5%~3.0%氧化鈰粉末的試驗,然後通過壓坯、垂熔、旋轉鍛造制出焊接用電極。兩年後,他將氧化鈰含量減少到0.01%~0.30%,使加工性能得到改善。
1965年美國赫爾曼(J.Hermann)採用極細的純鎢粉壓制成生坯,將此生坯或經過預燒的坯條浸泡在稀土金屬鹽類的溶液中,通過滲吸來實現摻雜,隨後燒結,並按常規方法旋鍛至所需直徑。
1967年,羅蒙諾夫(V.N.Romonov)研製了含氧化鈰1%的鈰鎢材料,其製備工藝是:在800~850℃下將仲鎢酸銨煆燒成三氧化鎢,然後將鈰的硝酸鹽或氧化物水溶液摻入三氧化鎢懸浮液中,再把摻雜好的三氧化鎢用氫氣一次還原成鎢粉。加乙醇和甘油混合劑後,在600MPa壓力下壓成9mm×9mm×400mm的坯條,經過預燒和垂熔後,坯條中CeO2含量為0.87%,旋鍛加工時,其加熱溫度為1475~1500℃。
釷鎢電極始用於20世紀50年代初期,它是在鎢中加入≤3%的氧化釷。這種材料具有高的電子發射能力,耐燒損性和起弧性能良好;但是,由於釷是放射性元素,在生產、貯藏和使用過程中容易產生放射性污染,危害人體健康,因而從50年代中期開始,人們就開展了代釷材料的研究工作。
1956年,美國路易斯(A.Louis)進行了在金屬鎢粉中直接加入0.5%~3.0%氧化鈰粉末的試驗,然後通過壓坯、垂熔、旋轉鍛造制出焊接用電極。兩年後,他將氧化鈰含量減少到0.01%~0.30%,使加工性能得到改善。
1965年美國赫爾曼(J.Hermann)採用極細的純鎢粉壓制成生坯,將此生坯或經過預燒的坯條浸泡在稀土金屬鹽類的溶液中,通過滲吸來實現摻雜,隨後燒結,並按常規方法旋鍛至所需直徑。
1967年,羅蒙諾夫(V.N.Romonov)研製了含氧化鈰1%的鈰鎢材料,其製備工藝是:在800~850℃下將仲鎢酸銨煆燒成三氧化鎢,然後將鈰的硝酸鹽或氧化物水溶液摻入三氧化鎢懸浮液中,再把摻雜好的三氧化鎢用氫氣一次還原成鎢粉。加乙醇和甘油混合劑後,在600MPa壓力下壓成9mm×9mm×400mm的坯條,經過預燒和垂熔後,坯條中CeO2含量為0.87%,旋鍛加工時,其加熱溫度為1475~1500℃。
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