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纳米铜钛合金及其制备方法技术

技术编号:29609907 阅读:134 留言:0更新日期:2021-08-10 18:17
本发明专利技术涉及纳米铜钛合金及其制备方法,属于合金制备技术领域。本发明专利技术解决的技术问题是提供一种高温稳定性较好的纳米铜钛合金的制备方法。本该方法包括以下步骤:a、将铜和钛放入电弧熔炼炉的同一铜坩埚中,然后密闭,去除电弧熔炼炉内的氧;b、调整电流使铜和钛均熔化,然后搅拌熔炼40~60s后关闭电流冷却;c、重复b步骤至少一次,得到纳米铜钛合金。本发明专利技术方法,可以一次性获得纳米铜钛合金,其步骤简单,所需设备简单,操作快捷,制备周期短成本低,可在几分钟内实现合金的制备。且制备的纳米铜钛合金具有良好的高温稳定性,在室温下也具有更好的塑性变形能力,应用范围更广。

【技术实现步骤摘要】
纳米铜钛合金及其制备方法
本专利技术涉及纳米铜钛合金及其制备方法,属于合金制备

技术介绍
铜材料由于具有高的电导和热导率已广泛应用于电子元器件和工业零部件,也是未来应用于军工和飞机制造业中的重要部件。铜钛合金是其中有代表性的一种铜材料,具有良好的力学性能,也是铜铍合金很有潜力的替代材料,具有广阔的市场应用前景。大部分载流元器件都曾采用铜铍合金,但铍的高成本和带来的长期环境及健康危害性需开发性能与其相当的材料。铜钛合金制备成本远低于铜铍,且对环境友好,若能同时满足电导率,力学性能和高温热稳定性,该合金的应用将不限于载流元器件,也可以扩展到军工和飞机制造业。钛在铜中起到固溶强化作用,合金强度随钛含量增加而呈上升趋势,但合金电导率随着钛含量的增加会下降明显。为了平衡力学性能和电导率,钛的含量一般在5%以内。目前大部分研究集中在添加多种微量元素来改善铜钛合金的综合性能,所制备的多元铜钛合金力学性能相比二元铜钛合金有增加,但由于其他元素的热导率都低于纯铜,反而会增加电子散射。三元或多元铜钛合金既要调节各个元素的优化含量,还要调控最终的组织比例来解决力学性能和电导率的矛盾,制备流程复杂,所获得的合金材料往往具有较高的抗拉强度,而延伸率较低,尚未取得十分突出的综合效果。而在制备方法方面,主要是通过系列的形变和时效处理来改善性能,这过程中势必会引入氧杂质,增加成本。申请号为201410474358.8的中国专利技术专利公开了一种铜钛合金材料及其制备方法,该铜钛合金包括Ti、Cr、Ca、Ni、V、Zn和Cu,为七元铜钛合金,合金元素较多,且制备方法采用了分步熔炼方法,时间超6小时,冶炼效率较低。该合金室温抗拉强度超过1000MPa,延伸率及其他性能并未可知。申请号为201410471560.5的中国专利技术专利公开了一种CuTi系弹性铜合金及其制备方法,依次经过熔炼轧制和热处理,制备得到多元铜钛合金,该铜钛合金强度超过1000MPa,但延伸率仅约5%,不足以在高温下使用。申请号为201910334755.8的中国专利技术专利公开了超细晶铜钛合金线材的制备方法,采用的是粉末冶金路线制备方法,获得了含纳米钛的铜钛合金材料,合金具有较好的硬度、强度和电导率,延伸率在5~8%,其方法较为繁琐,且制备的合金高温稳定性有待提高。申请号为201911368576.2的中国专利技术专利公开了一种高强高导铜钛合金材料及其制备方法,依旧采用的是粉末冶金路线制备方法,通过添加较少的钛粉实现成型铜钛合金材料的高电导率,通过较低的烧结温度控制烧结过程中晶粒的生长,从而使铜钛合金材料保持较高强度,该合金制备方法较为繁琐,在烧结过程中晶粒尺寸难以控制,且室温性能虽然较好,但高温性能有待提高。可见,目前研发的铜钛合金已完全满足室温下的力学性能要求,但具有高温热稳定性的铜钛合金还很缺乏。
技术实现思路
针对以上缺陷,本专利技术解决的第一个技术问题是提供一种高温稳定性较好的纳米铜钛合金的制备方法。本专利技术纳米铜钛合金的制备方法,包括以下步骤:a、将铜和钛放入电弧熔炼炉的同一铜坩埚中,然后密闭,去除电弧熔炼炉内的氧;b、调整电流使铜和钛熔化,然后搅拌熔炼40~60s后关闭电流冷却;c、重复b步骤至少一次,得到纳米铜钛合金。在本专利技术的一个具体实施方式中,a步骤中,去除电弧熔炼炉内的氧的方法为:将锆放入电弧熔炼炉的另一坩埚中,然后将电弧熔炼炉内抽真空,再通入惰性气体,并在合金熔炼前,先引弧将放置在另一个坩埚中的锆熔化。在本专利技术的一个具体实施例中,抽真空至10-1Pa以下,再通入惰性气体至0.01~0.05MPa。在本专利技术的一个实施方式中,冷却至25℃以下,电弧熔炼炉内气压值为0.04~0.06MPa。在本专利技术的一个实施方式中,熔炼时调节电流为200~250A。在本专利技术的一个具体实施方式中,c步骤中,重复b步骤三次。在本专利技术的一个实施方式中,所述纳米铜钛合金中,钛含量为0.1~5wt%,其余为铜及必可避免的杂质。在本专利技术的一个具体实施例中,所述纳米铜钛合金中,钛含量为4wt%,其余为铜及必可避免的杂质。本专利技术还提供本专利技术所述的纳米铜钛合金的制备方法制备得到的纳米铜钛合金。本专利技术纳米铜钛合金,为二元合金,其成分简单成本低,且具有良好的高温稳定性,同时在室温下也具有很好的塑性变形能力,应用范围广。与现有技术相比,本专利技术具有如下有益效果:本专利技术方法,可一次性获得纳米铜钛合金,所需设备简单,操作快捷,制备周期短成本低,可在几分钟内实现合金的制备,从开机到关机全程在1h内。由于铜、钛存在密度差,因此在熔融状态下进行连续搅拌混合,能够更好的促进铜和钛溶体之间的均匀混合,使钛能快速均匀固溶到铜中;同时,熔炼的时间短,钛的析出少,金属间化合物含量低,铜基体的尺寸也可以达到纳米。且制备的纳米铜钛合金具有良好的高温稳定性,在室温下也具有更好的塑性变形能力,应用范围更广。附图说明图1为实施例1制备得到的Cu-4Ti合金的金相形貌(左)和金相SEM形貌(右)。图2为实施例1制备得到的Cu-4Ti合金的面扫分布图。图3为实施例1制备得到的Cu-4Ti合金中铜的晶粒形貌和尺寸。图4为实施例1制备得到的Cu-4Ti合金在不同温度下的拉伸性能。具体实施方式本专利技术纳米铜钛合金的制备方法,包括以下步骤:a、将铜和钛放入电弧熔炼炉的同一铜坩埚中,然后密闭,去除电弧熔炼炉内的氧;b、调整电流使铜和钛均熔化,然后搅拌熔炼40~60s后关闭电流冷却;c、重复b步骤至少一次,得到纳米铜钛合金。本专利技术方法,可以一次性获得纳米铜钛合金,其步骤简单,所需设备简单,操作快捷,制备周期短成本低,可在几分钟内实现合金的制备。且制备的纳米铜钛合金具有良好的高温稳定性,在室温下也具有更好的塑性变形能力,应用范围更广。对于低熔点材料,熔炼是获得近乎全致密最好的方法,但目前大部分熔炼锭都是粗晶组织;并且因为钛在高温下易析出并与铜形成金属间化合物,明显降低延伸率。而本专利技术方法,在熔融状态下进行连续搅拌混合,能够更好的促进铜和钛溶体之间的均匀混合,使钛能快速均匀固溶到铜中;同时,熔炼的时间短,由于断续通电流方式,同时由于铜坩埚水冷快速,钛的析出少,金属间化合物含量低,铜基体的尺寸也可以达到纳米,从而得到纳米铜钛合金。a步骤主要为冶炼前的准备步骤,将铜和钛放入电弧熔炼炉的同一铜坩埚中,然后密闭,去除电弧熔炼炉内的氧。本领域常用的去除电弧熔炼炉内的氧的方法均可适用于本专利技术,比如抽真空后通入保护气体等等。在本专利技术的一个具体实施方式中,采用以下方法去除电弧熔炼炉内的氧:将锆放入电弧熔炼炉的另一坩埚中,然后将电弧熔炼炉内抽真空,再通入惰性气体,并在合金熔炼前,先引弧将放置在另一个坩埚中的锆熔化。因为锆有极强的亲氧作用,可以吸附腔体中的游离氧。采用该方法,可以进一步去除氧,减少杂质。...

【技术保护点】
1.纳米铜钛合金的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:/na、将铜和钛放入电弧熔炼炉的同一铜坩埚中,然后密闭,去除电弧熔炼炉内的氧;/nb、调整电流使铜和钛熔化,然后搅拌熔炼40~60s后关闭电流冷却;/nc、重复b步骤至少一次,得到纳米铜钛合金。/n

【技术特征摘要】
1.纳米铜钛合金的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
a、将铜和钛放入电弧熔炼炉的同一铜坩埚中,然后密闭,去除电弧熔炼炉内的氧;
b、调整电流使铜和钛熔化,然后搅拌熔炼40~60s后关闭电流冷却;
c、重复b步骤至少一次,得到纳米铜钛合金。


2.根据权利要求1所述的纳米铜钛合金的制备方法,其特征在于:a步骤中,去除电弧熔炼炉内的氧的方法为:将锆放入电弧熔炼炉的另一坩埚中,然后将电弧熔炼炉内抽真空,再通入惰性气体,并在合金熔炼前,先引弧将放置在另一个坩埚中的锆熔化。


3.根据权利要求2所述的纳米铜钛合金的制备方法,其特征在于:抽真空至10-1Pa以下,再通入惰性气体至0.01~0.05MPa。


4.根据权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:蒋燕黄平
申请(专利权)人:攀枝花学院
类型:发明
国别省市:四川;51

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