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タングステン銅合金学術研究アンソロジー

半分双極子のリンタングステンポリオキソ銅フタロシアニン誘導体のフィルム それを機能性材料の重要な部分を作るポリオキソメタレート、その独特の構造に(のPOM)は、半フタロシアニン誘導体は、D-π-構造、オプトエレクトロニクスの研究分野において幅広い用途を有する有機化合物のクラスであります見通し。したがって、ヘミシアニンハイブリッドアセンブリと分子オーダーのPOMは、良好な光学的および電気的特性を有するフィルム材料を得ることが期待されます。

ナノ銅タングステン酸化物系複合体粉末の調製 メタタングステン酸アンモニウム、噴霧乾燥、焼成、ナノタングステン - 銅複合酸化物粉末の製造のためのボールミル処理により硝酸銅を使用。電子顕微鏡を走査することによって、X線回折トポグラフィ様々なこのような複合粉体を試験するようなプロセス、組成、構造。焼成、粉砕、約80nmのタングステン - 銅複合酸化物粉末の平均粒径を得るために粉砕された。この方法は、20μMまたは中空構造、結晶性粉末の平均粒径の以下の前駆体粉末を噴霧乾燥することによって調製することができる結果があることを示します。

銅タングステン複合体の効果純度銅位相特性 それを機能性材料の重要な部分を作るポリオキソメタレート、その独特の構造に(のPOM)は、半フタロシアニン誘導体は、D-π-構造、オプトエレクトロニクスの研究分野において幅広い用途を有する有機化合物のクラスであります見通し。したがって、ヘミシアニンハイブリッドアセンブリと分子オーダーのPOMは、良好な光学的および電気的特性を有するフィルム材料を得ることが期待されます。

極細熱機械の調製は、タングステン - 銅複合粉末を分散しました タングステン - 銅の粉末の還元に基づいて超分散タングステン - 銅複合粉末を製造するために熱機械的プロセスで設計しました。研究SEM、XRD、粒子サイズ分析、およびプロパティを焼結して得られた粉末の酸素含有量、結果は:タングステン - 銅の酸化物粉末(約3〜10時間)の短いフラッシュミリング温度によって、複合粉末が低くてもよいです完全に高い焼結特性を有する温度低下、及び微粉画分(約0~2ミクロン)、分布、比表面積が増加、で。酸化物粉末は、高速酸化物粉末の粒子サイズ(<1μM)、還元温度低下粉末(650℃)を薄く、短い高エネルギーボールミリングである:比較メカニカルアロイングプロセスタングステン - 銅複合材料を調製直接プロセス調製高分散超タングステン - 銅複合粉末(<1μM)、低い焼結温度(120℃)での995パーセントの相対密度を得るために、205W•M-1•の熱伝導率K-は、タングステン - 銅複合品であります。

ナノ銅タングステン酸化物系複合体粉末の調製 メタタングステン酸アンモニウム、噴霧乾燥、焼成、ナノタングステン - 銅複合酸化物粉末の製造のためのボールミル処理により硝酸銅を使用。電子顕微鏡を走査することによって、X線回折トポグラフィ様々なこのような複合粉体を試験するようなプロセス、組成、構造。焼成し、約80nmの銅複合タングステン酸化物粉末の平均粒径を得るために粉砕された粉砕、方法は20μM以下の前駆中空構造、結晶性粉末の平均粒径を有する粉末を噴霧乾燥することによって調製することができる:結果は示しています。

ナノタングステン - 銅複合粉末と形態 まず、得られた焼成90分前駆体粉末後、高濃度湿式粉砕超WO3-CuOを混合粉末の調製、空気中で800℃CuWO4- WO3は、続いて水素により超微細W-Cu複合粉末を得ることが低減されます。WO3-CuOを超W-Cu複合粉末と、W-Cu複合粉末、粒子サイズおよび組成物の形態に還元温度の影響の混合粉末を得直接還元と比べて複合体粉末。

ナノタングステン - 銅複合粉末の製造及び焼結挙動 黄Peiyunが抑制ナノタングステン銅の理論の使用を抑制し、焼結性を形成するブランクの圧力の影響を論じています。より容易に圧縮ナノタングステン粉末より容易に圧縮ナノタングステン - 銅粉、銅含有量、微細タングステン粉末やタングステン粉末の貧弱なプレス成形性が形成能銅粉末、好ましくは粗い粉末で、一軸プレスを用いて、W:結果はそれを示して-20%のCu(質量分率)、500〜600MPaの成形圧力で明らかな割れ、焼結試料の均質密度は99.5%であった場合に300MPa以下の組織を得ることができます。

金耐火合金タングステン銅中の銅含有量の決意 そのバッキングを有する超小型回路は、良好な熱伝導性および低い熱膨張係数を有する生成マイクロ回路に用途の広い範囲を有するタングステン - 銅合金は、優れた電子は、優れた工業材料です。銅含有量の耐火性合金の決意は、タングステン - 銅合金中の銅のこの紙決意を報告されていません。硫酸アンモニウム及び溶解濃硫酸タングステン及び銅の合金の溶解特性。酸性系でのCu2ヨードメトリー及びヨウ化カリウム、滴定標準チオ硫酸ナトリウム溶液とヨウ素の定量的な沈殿ので。テストと練習は完全にルーチン分析のための植物のニーズを満たすため、この方法は簡単で、正確で、再現性のある結果であることを示しています。

タングステン銅合金、超音波NDT分析 製造プロセス中の粉末冶金用欠陥(PM)部品必然的に存在する(細孔または亀裂)、超音波非破壊検査(NDT)技術が研究されます。PM NDTや製品の欠陥との相関関係を見つけるためにしようとしています。結果は、特定の超音波検査、強度及び材料の密度の速度との対応関係、気孔率、より高い気孔率(低密度)があることを示し、超音波速度の小さい強度が小さくなっています。非破壊型部品を達成するようにこのように、超音波非破壊検査技術は、高速、総合テストの目的を達成するために、PM材料の特定の特性を評価するために使用することができます。

TiCとLa_2O_3タングステン - 銅の性能比較は、傾斜機能材料をドープしました 超高圧焼結プロセスは、W/ Cuの傾斜機能材料(FGMs)の1%のTiCまたは1%のLa 2 O 3を添加通電される使用、研究その製造焼結性、層間せん断強度と耐熱衝撃性を分析しました。この傾斜機能材料の気孔率は約6%であり、インター層状剪断強度勾配が徐々にWにCuリッチ側のリッチ側から増加;200MW/ m 2でのレーザパワー密度で、このレーザ熱衝撃試験1000回衝撃の材料Cuの勾配材表面損傷されない、タングステンを1%のTiCを含む - - のLa 2 O 3 Wを1%含むCu傾斜材料表面のクラックを。

その他の学術研究のタングステン銅合金、ご覧ください。:タングステンオンラインライブラリ

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