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公开(公告)号:CN106328468A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610700338.7
申请日:2016-08-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 磁控管用La2O3掺杂Mo阴极材料的制备方法,属于稀土难熔金属阴极材料技术领域。钼基体中掺杂稀土活性物质La2O3,稀土活性物质添加总量为2.0-5.0wt%,其余为钼。采用液液掺杂的溶胶凝胶法制备La2O3掺杂MoO3粉末,氧化物粉末经过还原、压型、烧结工艺制备出La2O3掺杂Mo棒。钼棒经旋煅、拉拔、退火、洗丝、绕制、定型、裁断工艺得到未碳化磁控管用La2O3掺杂Mo阴极。对阴极进行高温瞬时碳化工艺处理,得到高碳化度的磁控管用La2O3掺杂Mo丝状阴极材料。对阴极进行高温激活排气及老化处理工艺,得到具有良好发射性能及良好发射稳定性的新型环保无放射性的磁控管用丝状阴极材料。
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公开(公告)号:CN102628136B
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201210109125.9
申请日:2012-04-13
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种铼钨基阴极材料及制备方法,属于难容金属热阴极材料技术领域。材料为BaO、CaO和Al2O3负载在多孔的铼钨基的孔隙中,铼钨基为铼包覆在钨颗粒形成。将高铼酸铵溶于水配成溶液,将钨粉加入铼酸铵溶液搅拌中,干燥,然后在氢气气氛下分两步分解还原,得到铼钨粉末,将铼钨粉末压制并在氢气范围下烧结,得到铼钨基体并浸渍到熔融的铝酸钡钙盐中。本发明制备工艺简单,避免了在制备过程中杂质元素的引入,可重复性强,制备出的阴极材料优异的发射性能,增强了传统钡钨阴极的抗离子轰击能力。
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公开(公告)号:CN102184818B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201110083258.9
申请日:2011-04-02
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种碳化镧-钨热阴极材料及其制备方法属于难熔金属阴极材料技术领域。一种碳化镧-钨热阴极材料,其特征在于:它含有La2C3和金属钨粉,其中碳化镧的含量占材料总重量的5%-20%。制备方法包括以下步骤:将质量比为8∶1的氢化镧粉末和石墨粉末,在氩气气氛保护下混合均匀,放入真空炉中加热到1200℃,保温30分钟,得到生成物La2C3。将制取的La2C3与钨粉在真空中用球磨的方法混合均匀,然后将粉末放入磨具中,用放电等离子烧结的方法进行烧结。采用机车加工的方法制备出所需阴极。该热阴极材料制备工艺简单、热发射性能好、发射稳定性好。
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公开(公告)号:CN102161510B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201110111249.6
申请日:2011-04-28
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01G41/02
Abstract: 一种中空多孔氧化钨球制备方法属于功能材料领域。该方法为将钨酸铵、偏钨酸铵中的一种或两种溶于水中搅拌均匀,溶液浓度为1-200g/L,采用喷雾干燥设备喷雾干燥制备钨酸铵、偏钨酸铵或其混合物的中空粉体,将此粉体放入电炉中,加热至400-1000℃,保温时间为15-180min,制得中空多孔钨球。该方法所需设备简单、工艺流程短、制备效率高,是一种简单易行制备多孔纳米氧化钨球的方法。该工艺制备的中空多孔钨球的比表面积为15-30m2/g,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN102628136A
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201210109125.9
申请日:2012-04-13
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种铼钨基阴极材料及制备方法,属于难容金属热阴极材料技术领域。材料为BaO、CaO和Al2O3负载在多孔的铼钨基的孔隙中,铼钨基为铼包覆在钨颗粒形成。将高铼酸铵溶于水配成溶液,将钨粉加入铼酸铵溶液搅拌中,干燥,然后在氢气气氛下分两步分解还原,得到铼钨粉末,将铼钨粉末压制并在氢气范围下烧结,得到铼钨基体并浸渍到熔融的铝酸钡钙盐中。本发明制备工艺简单,避免了在制备过程中杂质元素的引入,可重复性强,制备出的阴极材料优异的发射性能,增强了传统钡钨阴极的抗离子轰击能力。
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公开(公告)号:CN102184818A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110083258.9
申请日:2011-04-02
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种碳化镧-钨热阴极材料及其制备方法属于难熔金属阴极材料技术领域。一种碳化镧-钨热阴极材料,其特征在于:它含有La2C3和金属钨粉,其中碳化镧的含量占材料总重量的5%-20%。制备方法包括以下步骤:将质量比为8∶1的氢化镧粉末和石墨粉末,在氩气气氛保护下混合均匀,放入真空炉中加热到1200℃,保温30分钟,得到生成物La2C3。将制取的La2C3与钨粉在真空中用球磨的方法混合均匀,然后将粉末放入磨具中,用放电等离子烧结的方法进行烧结。采用机车加工的方法制备出所需阴极。该热阴极材料制备工艺简单、热发射性能好、发射稳定性好。
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公开(公告)号:CN101819104B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201010152317.9
申请日:2010-04-16
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种小型受热增压装置,由内模具(3)、外模具(5)和两根工作柱(1)组成,工作柱(1)沿轴线方向排放过盈配合嵌入内模具(3)的空腔中,内模具过盈配合套装在外模具(5)中,工作柱和内外模具材料是将热膨胀系数大的材料过盈配合安装在热膨胀系数小的材料内,工作时小型材料样品2与两根工作柱1同轴放置压紧,一并过盈配合安装至内模具3的内部空腔内;整套装置体积小巧,易于加工,简单实用,便于装配,可普遍在试验室范围内使用。
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公开(公告)号:CN100447929C
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200510002278.3
申请日:2005-01-20
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 稀土氧化物次级发射材料及其制备方法属电子发射材料领域。磁控管是应用广泛的真空微波器件,目前材料为ThO2,具有放射性。本发明以La2O3、Y2O3、Gd2O3单一稀土氧化物或者La2O3-Y2O3、La2O3-Gd2O3、Y2O3-Gd2O3、La2O3-Y2O3-Gd2O3复合稀土氧化物任意一种为原料,与硝酸纤维素、硝化棉有机溶液混合成悬浊液,浸入W、Mo或Ta的海绵体中制成氧化物海绵体阴极。其制备方法包括:以单一稀土氧化物或者复合稀土氧化物为原料磨后粉末与硝酸纤维素、硝化棉有机溶剂混合,制成悬浊液;在W、Mo或Ta薄片上制备W、Mo或Ta的海绵层,海绵层所用粉末颗粒粒径40—60μm,孔度控制在40-60%;将此悬浊液浸入W、Mo或Ta的海绵层,在氢气或真空气氛下进行烧结,烧结温度1800—2000℃。本发明材料次级发射性能优异,对环境友好。
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公开(公告)号:CN100433230C
公开(公告)日:2008-11-12
申请号:CN200610088815.5
申请日:2006-07-19
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01J9/02
CPC classification number: C01G41/006 , B22F2998/10 , C01P2004/03 , C01P2006/12 , B22F9/22 , B22F3/02 , B22F3/10
Abstract: 一种压制型含钪扩散阴极的制备方法,属于稀土难熔金属阴极材料技术领域。目前,压制型含钪扩散阴极一直没有解决各种活性物质分布均匀性的问题,且采用微米级的海绵体结构,导致其发射性能一直逊于浸渍型阴极。本发明所提供的压制型含钪扩散阴极制备方法,将Sc(NO3)3、Ba(NO3)2、Ca(NO3)2、Al(NO3)3和偏钨酸铵分别溶于水中后混合,并加入柠檬酸溶液,经水浴处理后,形成溶胶,将其烘干形成凝胶后进行分解,得到粉末;将粉末还原后压制成试样,随后于氢气气氛下一次烧结成阴极材料。本发明的工艺可重复性强,便于规模生产,制备的阴极材料中各种元素分布均匀,在800℃b具有非常优异的发射性能。
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公开(公告)号:CN100371482C
公开(公告)日:2008-02-27
申请号:CN200610076274.4
申请日:2006-04-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明属于高温超导涂层韧性基带及超导薄膜领域。含W量在3~5at.%的低W含量镍钨合金基带,虽有很好的立方织构,但在液氮温区具有很强的磁性,且机械强度较低。本发明步骤:将粒度为3~6微米Ni粉和W粉混合均匀,W的原子百分比为7.01%至9.5%;放电等离子烧结;800℃~1300℃,保温0~10分钟;30-80MPa;室温下对Ni-W板进行冷轧,采用3~8%的道次变形量;变形量每达到30~80%进行一次中间退火,温度300~800℃,退火0.5~6小时;总变形量大于95%;Ar混合H2气氛进行再结晶退火,温度1000~1400℃,退火0.5~3小时。本发明得到成分均匀、晶粒细小、W的原子百分比为7.01%至9.5%的Ni-W合金块,烧结过程简单快速,在液氮温区磁性低或没有、机械强度高。
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