日照優(yōu)選鋅銅粉廠家
發(fā)布時間:2024-09-02 00:29:08日照優(yōu)選鋅銅粉廠家
利用掃描電子顯微鏡JSM-6700F對氧化石墨烯形貌、、復(fù)合粉末、磨損形貌和磨屑進行觀察。利用X射線衍射儀對復(fù)合粉末進行成分分析。利用阿基米德排水法測試復(fù)合材料致密度。采用HVS-1000數(shù)顯維氏硬度計測定樣品的硬度,每個樣品測10個位置后取平均值。利用摩擦磨損試驗機(SFT-2M)測試材料的摩擦系數(shù)以及磨損量,設(shè)定載荷為10N,轉(zhuǎn)速為500r/min,重復(fù)3次后取平均值。利用數(shù)字金屬電導(dǎo)率測量儀ZH-60DK測試電導(dǎo)率。
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在電解的制備過程中,若各種離子濃度的高低直接影響銅粉的粒度,若離子濃度高,得到的粒度粗,松裝密度大,甚至是致密的金屬鍍層;反之,則可得到分散的微細粉末,松裝密度變??;但如果離子濃度太低,由于向陰極擴散的離子減少,溶液導(dǎo)電率降低,致使電流效率過低。
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純Cu粉的摩擦因數(shù)明顯高于合金Cu粉,主要是因為以合金的摩擦材料含有較多的合金元素和雜質(zhì),相比于純Cu粉來說,其在與硬質(zhì)顆粒的結(jié)合過程中對摩擦性能的改善效果不明顯。對于3種純Cu粉而言,由于電解Cu粉為樹枝狀微粉,試樣在摩擦的過程中表面溫度迅速升高,發(fā)生局部軟化使得表面的抗剪切強度降低,因此試樣1的摩擦因數(shù)低。
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針對不同粒徑成形胚體的質(zhì)量評價主要通過相對密度和收縮率來進行。對于燒結(jié)完成的樣品,首先根據(jù)阿基米德原理分別測試了3組樣品的相對密度。1μm樣品的相對密度達到了8.2左右,5μm樣品的相對密度為7.9,20μm樣品的相對密度僅為7.6(純銅相對密度為8.9)。T.S.Shivashankar等通過聚合動力學(xué)的方法探討了的燒結(jié)行為,發(fā)現(xiàn)局部非晶化和表面晶界擴散在相對較大的顆粒中比較明顯,燒結(jié)后密度隨著顆粒粒徑減小而增加[16,17]。結(jié)合本次實驗的數(shù)據(jù)表明20μm的顆粒燒結(jié)后致密化程度不高,1μm顆粒的整體質(zhì)量更好。
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以電解銅為原料(其純度不低于99.95%),采用水霧化工藝生產(chǎn),然后將水霧化銅粉在一定溫度、一定時間內(nèi)進行氧化。通過氧化使水霧化銅粉加以表面改性而獲得的海綿狀銅粉,其松裝密度明顯降低,流動性稍變差。在氧化過程中,氧化粉末有結(jié)塊現(xiàn)象,因此需要破碎。在氫氣中還原后粉末結(jié)成塊狀,易破碎,還原后粉末氧含量不大于0.2%(質(zhì)量分數(shù)),表明還原充分。由于不同用戶對;的粒度和松裝密度要求不同,為了保證產(chǎn)品性能穩(wěn)定,還原后的粉末需進行分級,然后根據(jù)使用的不同要求進行合批包裝后即成成品