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纳米级和微米级稀土氧化物掺杂W-La_(2)O_(3)-Y_(2)O_(3)-ZrO_(2)阴极尖端的组织和性能
1
作者
郭胤宸
杨建参
+2 位作者
周绍欣
袁德林
聂祚仁
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期416-425,共10页
使用粉末冶金法将纳米级(70–80 nm)和微米级(500–600 nm)稀土氧化物(La_(2)O_(3),Y_(2)O_(3))与钨粉混合,随后通过冷等静压、中频感应烧结、旋锻、拉拔等一系列工艺制备了W-1.5La_(2)O_(3)-0.1Y_(2)O_(3)-0.1ZrO_(2)(质量分数,%)材料...
使用粉末冶金法将纳米级(70–80 nm)和微米级(500–600 nm)稀土氧化物(La_(2)O_(3),Y_(2)O_(3))与钨粉混合,随后通过冷等静压、中频感应烧结、旋锻、拉拔等一系列工艺制备了W-1.5La_(2)O_(3)-0.1Y_(2)O_(3)-0.1ZrO_(2)(质量分数,%)材料。对含有纳米和微米尺寸稀土氧化物的阴极样品使用相同的焊接电流,分别进行了0.5、1、2 h的氩弧焊。结果表明,具有纳米级稀土氧化物的样品在焊接过程中表现出更高的工作稳定性,烧损同比降低了近85.4%。此外,随着工作时间的延长,阴极尖端不同区域的稀土氧化物聚集度显著增加。结合COMSOL Multiphysics温度模拟发现,第二相的扩散活化能降低了近34%。这是因为更为细小的第二相有效地控制了钨基体组织的演变,保留了大量晶界作为通道,促进了活性物质在电子发射过程中的扩散。
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关键词
W-La_(2)O_(3)-Y_(2)O_(3)-ZrO_(2)
钨阴极
氩弧焊
稀土氧化物
纳米级
微米级
COMSOL
Multiphysics
原文传递
题名
纳米级和微米级稀土氧化物掺杂W-La_(2)O_(3)-Y_(2)O_(3)-ZrO_(2)阴极尖端的组织和性能
1
作者
郭胤宸
杨建参
周绍欣
袁德林
聂祚仁
机构
北京工业大学材料科学与工程学院
江西应用技术职业学院
出处
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期416-425,共10页
基金
National Natural Science Foundation for Innovative Research Groups Projects(51621003)。
文摘
使用粉末冶金法将纳米级(70–80 nm)和微米级(500–600 nm)稀土氧化物(La_(2)O_(3),Y_(2)O_(3))与钨粉混合,随后通过冷等静压、中频感应烧结、旋锻、拉拔等一系列工艺制备了W-1.5La_(2)O_(3)-0.1Y_(2)O_(3)-0.1ZrO_(2)(质量分数,%)材料。对含有纳米和微米尺寸稀土氧化物的阴极样品使用相同的焊接电流,分别进行了0.5、1、2 h的氩弧焊。结果表明,具有纳米级稀土氧化物的样品在焊接过程中表现出更高的工作稳定性,烧损同比降低了近85.4%。此外,随着工作时间的延长,阴极尖端不同区域的稀土氧化物聚集度显著增加。结合COMSOL Multiphysics温度模拟发现,第二相的扩散活化能降低了近34%。这是因为更为细小的第二相有效地控制了钨基体组织的演变,保留了大量晶界作为通道,促进了活性物质在电子发射过程中的扩散。
关键词
W-La_(2)O_(3)-Y_(2)O_(3)-ZrO_(2)
钨阴极
氩弧焊
稀土氧化物
纳米级
微米级
COMSOL
Multiphysics
Keywords
W-La_(2)O_(3)-Y_(2)O_(3)-ZrO_(2)
tungsten
cathode
TIG
rare-earth oxides
nanometer-sized
micrometer-sized
COMSOL Multiphysics
分类号
TG146.411 [金属学及工艺—金属材料]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
纳米级和微米级稀土氧化物掺杂W-La_(2)O_(3)-Y_(2)O_(3)-ZrO_(2)阴极尖端的组织和性能
郭胤宸
杨建参
周绍欣
袁德林
聂祚仁
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
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