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    碳酸氫銨作造孔劑制備近球型孔隙多孔合金的方法與流程

    975   編輯:中冶有色網   來源:華南理工大學  
    2023-10-25 15:21:13
    1.本發明屬于多孔金屬材料領域,具體是指一種碳酸氫銨作造孔劑制備近球型孔隙多孔合金的方法。 背景技術: 2.多孔材料存在大量的孔隙,較致密材料具有大的比表面積、優異滲透性、好的能量吸收性和低的導熱率等優點。其中,多孔金屬材料已越來越廣泛的用于吸能減震、消音降噪、生物醫用、隔熱、過濾分離等領域。 3.多孔金屬材料的制備方法有很多,例如粉末冶金法、自蔓延燒結法、發泡法、滲流法等。在現階段的實際應用中,粉末冶金法由于工藝簡單、易于操作,制備出的材料孔隙參數可通過調節造孔劑的添加量、尺寸等來控制,故為多數研究者所采用。目前,粉末冶金法制備多孔金屬材料可選擇的造孔劑的種類有很多,例如銨鹽(碳酸氫銨)、高分子微球、淀粉、硬脂酸和氯化鈉等,其中碳酸氫銨顆粒由于具有良好的去除性,在粉末燒結的升溫過程(約 60℃)可完全分解且無殘留,可避免與基體合金粉末在高溫發生反應,故目前研究與應用最為廣泛。但是,由于碳酸氫銨本身的物理性質(吸水和潮解) 所限制,篩分到一定小尺寸的碳酸氫銨顆粒在室溫容易團聚,團聚的碳酸氫銨顆粒難以均勻分散在合金粉末中。針對此問題,大多數研究者利用機械攪拌促進團聚的碳酸氫銨顆粒在基體合金粉末中分散,其結果表明雖然機械攪拌促進了碳酸氫銨顆粒在基體合金粉末中的分散,但是機械攪拌也會打碎部分碳酸氫銨顆粒,形成帶有尖角的不規則碳酸氫銨顆粒,而且不規則碳酸氫銨顆粒難以均勻分散在合金粉末中。所以前期研究中利用碳酸氫銨做造孔劑制備的多孔合金的孔隙分布不均勻、形狀和大小不規則。 4.目前,隨著多孔金屬的應用更為廣泛,對多孔金屬材料力學性能的要求也不斷提高,部分多孔金屬材料除了需要具有一定強度以外,還需要可以承受一定大小的循環應力的作用。例如生物醫用骨植入多孔金屬材料和吸能減震多孔金屬材料等。其中,生物醫用骨植入多孔金屬材料需具有與人體骨相似的力學行為,即在承受長時間循環應力作用后仍能保持一定強度,且還具有接近2%的可恢復應變。因此,對醫用多孔金屬孔隙結構的要求更為嚴格,不僅需要孔隙分布均勻,而且需要孔隙形狀和大小一致,以降低循環應力作用下不規則孔隙處裂紋萌生與擴展的可能性。 5.迄今為止,尚未見到利用碳酸氫銨顆粒制備出具有近球形孔隙(應力集中最小)且孔隙分布均勻的多孔合金的報道。因此,迫切需要開發出一種利用碳酸氫銨作造孔劑制備近球型均勻孔隙多孔合金的方法,從而獲得具有優異
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