一种钽粉及钽粉的制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117444193A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311587838.0

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本申请提供了一种钽粉及钽粉的制备方法。该钽粉的氧质量含量为20000‑50000ppm,钽粉中氧氮的质量比为(4‑25):1,钽粉的平均粒度在0.7μm以下。钽粉中氧和氮同样掺杂在钽粉的表面,氮以固溶体的形式在钽粉表面分散,氧以氧化钽的形式在钽粉表面分散,而且本申请钽粉的粒径较小,因此具有较高的比表面积,氮氧二者同时掺杂时可同时实现较高的氧含量和氮含量。而且还发现钽粉中氮含量的多少对氧含量存在影响,当氧氮的质量比控制在上述范围内时,不仅有利于提高氧的含量,而且使得钽粉的稳定性大大提高,很好地控制了钝化过程钽粉易着火的问题。

    大松装冶金级钽粉的制造方法

    公开(公告)号:CN111940745A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010605848.2

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种大松装冶金级钽粉的制造方法。其特点是,包括如下步骤:(1)取钠还原冶金级钽粉或者电容器用钽粉;(2)将钽粉用等静压成型压制成钽条;(3)对得到的钽条进行破碎过筛,得到松装密度在3.0-5.0g/cm3之间的钽粉;(4)对得到的钽粉进行降氧;(5)对得到的钽粉进行酸洗除杂、烘干和过筛,得到松装密度在3.5-5.0g/cm3之间,氧含量小于800ppm,D90<80μm的大松装冶金级钽粉。本发明的优点是:1)降低生产过程中使用氢气的风险。由于避免了氢气的使用,降低了生产过程的风险。

    低氧超细钽粉及其制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119368721A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411444703.3

    申请日:2024-10-16

    Abstract: 本发明提供一种低氧超细钽粉及其制备方法,涉及钽粉制备技术领域,该钽粉的氧含量小于2000ppm,所述钽粉的粒度D90与D50差值为2‑5um,表明粒度分布窄,粉末均匀,钽粉的粒度细,性能稳定,可满足冶金级粉对粒径和氧含量有更高要求的应用领域;另一方面,通过对钽锭进行两次氢化使钽具有脆性,破碎制粉时选择合适的筛目,控制球磨时间,使钽粉粒度满足要求。用酸洗去除球磨过程中引入的杂质,烘干得到超细钽粉;通过后续的低温脱氢降氧,得到低氧超细的钽粉。

    一种金属粉末及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106735254B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201611239557.6

    申请日:2016-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种金属粉末的制备方法,包括以下步骤:1)将金属原料氢化破碎后进行分级处理,得到金属颗粒;2)将金属颗粒进行脱氢处理,得到脱氢后金属颗粒;3)将所述脱氢后金属颗粒进行球磨处理,得到金属粉体;4)将所述金属粉体进行脱氧处理,得到金属粉末。与现有技术相比,本发明采用氢化破碎的方法得到金属粉末,尤其是在脱氢处理后采用球磨的方法制备金属粉末,这种方法制备得到的金属粉末粒度分布较窄,颗粒棱角平滑,具有良好的铺展性和流动性,作为3D打印原料能够避免制备得到的产品出现空心、气泡的缺陷,提高产品的质量。

    粉末冶金用钽和/或铌粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN103600086A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310636343.2

    申请日:2013-12-03

    Abstract: 本发明提供了一种制备粉末冶金用钽和/或铌粉的方法,该方法包括步骤:(1)热处理烧结:将原料钽和/或铌粉热处理烧结,烧结结束后冷却并进行钝化,得到烧结块;(2)氢化制粉:将热处理得到的烧结块氢化后制粉,得到氢化的钽和/或铌粉;(3)脱氢降氧:将氢化的钽和/或铌粉加入还原性金属进行脱氢和脱氧热处理,得到还原性金属氧化物、残留还原性金属、脱氢和脱氧的钽和/或铌粉的混合物;和(4)酸洗除杂:对脱氢降氧后得到的混合物进行酸洗、烘干,得到适用于粉末冶金的钽和/或铌粉。该方法适用于回收和处理电容器用高比容钽和/或铌粉的生产过程中产生的废钽和/或铌粉,从而制备出适用于粉末冶金用的钽和/或铌粉,并且需要的设备投资小,对原料的适应能力强,工艺流程短,并且处理过程安全系数高。

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