熔盐电解法制备钨铜合金粉.pdf

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2 0 1 3 年4 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 4 9 . d o i 1 0 .3 9 6 9 /J .i s s n .1 0 0 7 - 7 5 4 5 .2 0 1 3 .0 4 .0 1 4 熔盐电解法制备钨铜合金粉 肖志华,廖春发,王旭 江西理工大学应用科学学院,江西赣州3 4 1 0 0 0 摘要在N a C I K C I N a z W O t C u O 体系中采用熔盐电解法直接制取钨铜合金粉,并对产物进行了X R D 、 S E M 及E D S 分析。结果表明,在7 8 0 ~8 0 0 ℃电解、阴极电流密度1 0 6 ~1 3 3m A /c m z 、电解时间3 ~4h 、 电压2 .2 ~3 .2V 的条件下,可以得到纯度9 9 %以上、平均粒度0 .9 1 肛1 T I 的钨铜合金粉末,各项指标基本 达到了工业上烧结钨铜合金的要求。 关键词钨酸钠;氧化铜;熔盐电解;钨铜粉 中图分类号T F l 2 3 .2 3文献标志码A 文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 3 0 4 0 0 4 9 0 4 P r e p a r a t i o no fW C uA l l o yP o w d e rw i t hM o l t e nS a l tE l e c t r o l y s i sP r o c e s s X I A 0Z h i h u a ,L I A 0C h u n f a ,W A N GX u C o l l e g eo fA p p l i e dS c i e n c e ,J i a n g x iU n i v e r s i t yo fS c i e n c ea n dT e c h n o l o g y ,G a n z h o u3 4 1 0 0 0 。J i a n g x i ,C h i n a A b s t r a c t T u n g s t e nc o p p e ra l l o yp o w d e rw a sd i r e c t l yp r e p a r e di nN a C l 一K C I N a 2W 0 4 - C u Os y s t e mw i t hm o l - t e ns a l te l e c t r o l y s i s .T h ec a t h o d ee l e c t r o l y s i sp r o d u c t sw e r ea n a l y z e db yX R D ,S E Ma n dE D S .T h er e s u l t s s h o wt h a tc o p p e rt u n g s t e na l l o yp o w d e rw i t hp u r i t yo fa b o v e9 9 %a n da v e r a g ep a r t i c l es i z eo f0 .9 1p mi s o b t a i n e du n d e rt h er e a c t i o nc o n d i t i o n si n c l u d i n ge l e c t r o l y t i ct e m p e r a t u r eo f7 4 0 ~8 2 0 ℃.c a t h o d ec u r r e n t d e n s i t yo f1 0 6 ~1 3 3m A /e m 2 ,e l e c t r o l y s i st i m eo f1 .5 ~3 .5h ,c e l lv o l t a g eo f2 .2 ~3 .2V .T h ep r o d u c t r e a c h e st h em a n u f a c t u r er e q u i r e m e n to fs i n t e r i n gt u n g s t e nc o p p e ra l l o yi ni n d u s t r y . K e yw o r d s s o d i u mt u n g s t a t e ;c o p p e ro x i d e ;m o l t e ns a l te l e c t r o l y s i s ;t u n g s t e nc o p p e ra l l o yp o w d e r 近几十年来,钨铜材料无论从研究和生产应用 上都进行了很多工作,并取得了不少进展。在2 0 世 纪9 0 年代,钨铜材料在微电子领域作为封装和热沉 材料获得应用[ 1 - Z ] ,并成为钨铜材料新的增长点。此 外,钨铜材料还作为火箭、导弹中抗高温燃气烧蚀和 冲刷的高温部件日。4 ] 。钨铜合金兼有钨和铜元素的 特性,其物理结构为铜包钨或钨包铜,性能可根据需 要进行设计和控制。钨铜合金是一种典型的粉末冶 金制品,大部分采用普通的“粉末混合 成形 烧 结”工艺制备[ 5 ] 。随着钨铜材料进一步应用和开发, 对钨铜材料的质量和性能也提出了新的更高的要 求,各种新的制备工艺不断出现[ 6 ] 。熔盐电解法制 收稿日期2 0 1 2 1 0 0 8 基金项目国家自然科学基金资助项目 5 1 0 7 4 0 8 1 作者简介肖志华 1 9 8 3 一 ,江西南丰人,助教,硕士 备钨铜合金粉作为一种新的工艺,开发前景较大。 1 试验部分 I .I 试验原料及方法 试验原料为分析纯N a C l 、K C l 、N a 2 W O 。及 C u O 。按N a C l K C I N a 2 W 0 4 C u O 0 .4 2 。 0 .4 2 0 .1 0 0 .0 6 质量分数 配比,准确称量后,混 合均匀,在1 2 0 ~1 5 0 ℃烘干2 4h 备用。 试验方法阴阳电极都选石墨电极,极间距3 c m ,温度控制在7 8 0 ~8 0 0 ℃,先用0 .5 ~1 .0V 电 压对反应物进行预电解1 .5 ~2 .0h ,预电解之后控 制槽电压2 .5 ~3 .2 4V 、阴极电流密度1 0 6 ~1 3 3 万方数据 5 0 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m r n .c n 2 0 1 3 年4 期 m A /c m 2 ,连续电解3h 。 电解产物取出后放进适量蒸馏水煮沸2 0m i n , 再加入适量N a O H 溶液浸泡1 0h ,最后过滤、烘干 得到最终产物。用M i n i f l e x 型X 射线衍射分析仪、 X L 3 0 w /T M P 型扫描电子显微镜及E D A X 型能谱 仪对产物的物相组成、形貌、粒度进行分析。 1 .2 试验装置 试验主体设备为坩埚炉,如图1 所示。其中加 热和温控设备分别为坩埚电阻炉和K S J 系列温度 控制器。 2试验结果与讨论 2 .1 电解温度的选择 根据N a C I 和K C l 的相图可知,N a C l 和K C l 在 质量比为1 1 的情况下混合的熔点最低,为6 3 5 ℃[ 7 | 。通常在采用熔盐电解制备金属粉末时,为了 保证熔盐电解质的黏度和电导率,电解温度要比熔 质的初晶温度高1 0 0 ~1 5 0 ℃,本试验电解温度采用 7 8 0 ~8 0 0o C 。 图1 试验装置示意图 F i g .1 S c h e m a t i cd i a g r a mo ft e s t e r 2 .2 分解电压的选择 从N a W O 。 N a 。O W O 。 中电解钨时主要由 其中的W O 。提供,通过热力学计算可以得出K C l 、 C u O 、W O 。、W O 。在8 0 0 ℃的理论分解电压等参数, 结果如表1 所示。 表1电解体系相关参数的理论值 T a b l e1 T h e o r e t i c a lv a l u eo fp a r a m e t e ri ne l e c t r o l y s i ss y s t e m 表1 中的E o 和△G o 均由下式求得 △G o n F E o 1 A G 8 一A B T 2 式中,,z 为反应的电子转移数,F 为法拉第常数,A 和B 来自文献[ 8 ] 。 若外加电压超过3 .4 4V ,则K C l 与N a C l 熔盐 不仅作为支持电解质,而且还会被电解,发生如下电 极反应 阴极 K ,N a 十 3 e - - - - K ,N a 3 阳极2 C 1 一 2 e C 1 2 4 试验的反应环境对水分敏感,如有水就会生成 具有氧化性的H C l O 和腐蚀性的H C l ,对设备和环 境造成比较严重的损害,而且还会增加电解时的电 耗[ ⋯。 结合表1 中的理论分解压,试验结果表明,如果 选择高于N a C l 且低于K C l 的电压区间 2 .5 ~3 .2 4 V 进行电解时,会让K C l 与N a C l 熔盐保持电化学 稳定,而且可以避免腐蚀性气体的生成。因此,我们 选择电解温度为7 5 0 ℃,电解电压为2 .5 ~3 .2 4V 。 2 .3 N a C I - K C I - N a 2W O 。- C u O 体系阴极电解产物的 表征 N a C l 一K C l 一N a 。W O 。一C u O 体系阴极电解终产物 的X R D 谱如图2 所示,从图2 可以看出,产物中主 要的物相为铜和钨两种,结合能谱测试结果,可以认 定该物质为钨铜粉末。 图3 为不同倍数下的电解产物的S E M 形貌。 从图3 d 我们可以清楚地看到有钨颗粒,但大部 分的钨颗粒是团聚在一起,这是由于测试时分散剂 没有很好的把钨粉分散开来,所以做S E M 测试时 选择分散剂非常重要,会直接影响到观察结果。 万方数据 2 0 1 3 年4 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 5 1 1 02 03 04 { I习l“l7 08 I J 2 0 i l 。 图2 电解阴极产物X R D 谱 F i g .2 X R Dp a t t e r no fe l e c t r o l y t i cc a t h o d ep r o d u c t 图3 d 还可以清晰地看到比较大颗粒的铜颗 粒,铜颗粒分散得比较好,基本没有团聚现象。但 本试验主要制备的是钨铜粉末,从图3 a 、3 b 可以 直观地看到很多比铜小很多的钨颗粒附着在较大 颗粒的铜上面,而且铜被钨包裹得很严密。通过 对钨铜粉末粒度的检测,得出钨铜粉末的平均粒 度为0 .9 0k t m 。 工业上制造钨铜合金通常是采用粒径不大于 1 .0 肛m 的纳米铜粉和粒径不大于0 .8 肛m 的纳米钨 粉在行星球磨机中进行球磨,球磨后在充氩气保护 下取粉并干燥,干燥粉末压片后进行真空烧结口0 。, 所以本试验得到的钨铜粉末基本可以达到工业烧结 的要求。 图3电解阴极产物的S E M 形貌 F i g .3S E Mm i c r o s t r u c t u r eo fe l e c t r o l y s i sc a t h o d ep r o d u c t 3结论 在N a C l 和K C I 各占总反应物质量的4 2 %, C u 0 占6 %,N a 2W 0 。占1 0 %的N a C l 一K C l 一 N a W O 。一C u O 体系中,在温度7 8 0 ~8 0 0 ℃,阴极电 流密度1 0 6 ~1 3 3m A /c m 2 ,电解时间3 ~4h ,电压 2 .2 ~3 .2V 的条件下,可以得到钨粉和铜粉以及大 量的钨包铜的粉末,其中钨占总质量的8 1 .4 8 %,铜 占总质量的1 8 .4 9 %,钨铜粉的平均粒度0 .9 1 扯m , 基本达到了工业上制备钨铜合金的要求。 参考文献 [ 】jG e r m a nRM ,H e n sKE ,J o h n s o nJL .P o w d e rM e t a l l u r g YP r o c e s s i n go fT h e r m a lM a n a g e m e n tM a t e r i a l sF o r M i c r o e l e c t r o n i cA p p l i c a t i o n s [ J ] .I n t e r .J .o fP o w d e r M e t a l l u r g y ,19 9 4 ,1 3 0 2 2 0 5 2 1 5 . 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