如何生产钨铜合金发汗材料多级孔结构?

如何生产钨铜合金发汗材料多级孔结构?

钨铜合金发汗材料的多级孔结构通常通过控制钨基体的多尺度孔隙结构再与渗铜工艺结合实现。核心目标是形成可控连通孔(主孔)+次级微孔+表面微细发汗孔的多级体系,使冷却介质能稳定、均匀地从材料内部渗出。下面给出系统、全面、专业的解释。

一、钨铜合金发汗材料的多级孔结构生产总体思路

钨铜发汗材料的多级孔结构生产流程通常包括三大步骤:

构建多级多孔钨基体

通过粉末冶金、造孔剂、发泡、3D打印等技术形成大孔、中孔、微孔工艺。

渗铜利用毛细效应让铜渗入部分孔隙,强化结构,同时保留连通孔道。

表面微孔及孔道调控

激光加工、溶蚀、选择性堵孔等方法形成发汗孔分布。

以上工艺的关键是:既要保证孔的连通性,又要保证材料的强度和散热能力。

二、制造钨铜合金发汗材料的多级孔结构的核心方法体系 

  1. 制造钨铜合金发汗材料多级孔结构的方法粉末冶金+造孔剂法(传统成熟)

通过混合钨粉与不同粒径和分解温度的造孔剂,烧结时造孔剂分解或蒸发,留下不同尺度的孔隙。

粉末冶金+造孔剂法的步骤:

混合钨粉(1–10 μm)与多种粒径造孔剂(10–300 μm)

压制成型

分阶段升温:

è低温去除造孔剂→形成大孔

è中温烧结→形成中孔

è高温颈联→微孔生成于钨颗粒之间

è获得多级孔多孔钨基体

液相渗铜(1100℃以上)

控制铜渗入深度与孔隙保留率(通常20%–40%孔需保持连通,用于发汗),其特点:

(1)可精确控制孔径分布,(2)可批量生产,(3)强度较高

  1. 制造钨铜合金发汗材料多级孔结构的方法发泡法(适用于大孔连续网络)

利用金属有机发泡剂或气体释放剂在烧结过程中形成三维大孔通道。适用于承受极端高热流的喷管喉部材料。主要流程如下:

钨粉+发泡剂均匀混合

è加压成型

发泡剂热分解产生气体 → 形成泡孔

è烧结钨基体定型

渗铜,填充部分孔道并增强机械强度,可形成:

毫米级或百微米级大孔(主流通道)

钨粉自然烧结形成微孔(次级孔)

表面激光打孔形成微汗孔(第三层)

  1. 制造钨铜合金发汗材料多级孔结构的方法有序造孔(模板法)

有序造孔(模板法)使用的原料

聚苯乙烯微球、SiO2球形模板、冰模板(冰冻铸造)

形成规则排列的孔隙结构(蜂窝状或梯度孔)。

有序造孔(模板法)的流程:

模板颗粒与钨粉混合è成型并烧除模板è得到有序孔结构的多孔钨è渗铜è表面形成微孔层.

有序造孔(模板法)的特点:

(1)孔隙分布可控性极好,(2)可做出梯度孔道(从大孔到微孔逐层变化),(3)适用于极精准控孔的发汗喷管或前缘材料。

  1. 制造钨铜合金发汗材料多级孔结构的方法选择性激光熔化(SLM/3D打印)多孔钨

可设计任意拓扑孔结构,是未来趋势。选择性激光熔化(SLM/3D打印)多孔钨的优点:

孔径、连通性可数字化精确控制、可做内置冷通道 + 表面微孔、分层制造方便形成梯度结构。选择性激光熔化(SLM/3D打印)多孔钨的流程:

èCAD设计多级孔结构

èSLM打印多孔钨

è高温渗铜覆盖

è表面微孔激光修整

选择性激光熔化(SLM/3D打印)多孔钨的局限:打印钨较难,需要制粉与工艺优化、成本偏高。

三、钨铜合金发汗材料多级孔结构的渗铜过程中的孔道控制

渗铜目标是部分填充、部分保留孔道,以保证:导热增强、强度提高、发汗通道不被堵塞。

该过程的关键控制参数:渗铜温度(1080–1200℃)、气氛(H2保护)、保温时间(影响渗透深度)、钨孔隙率(通常20–40%)、浸渗压力(真空渗透更均匀)。

四、钨铜合金发汗材料多级孔结构的表面发汗孔精细加工

为了让冷却介质均匀渗出,表面常需进一步加工,是产品形成表面密集微孔、边缘稀疏、中部密集梯度孔密度和与热流方向一致的方向性孔道。方法包括:

(1)激光微孔加工(孔径20–200 μm)

(2)电火花微细加工

(3)化学蚀刻微孔

(4)加压放电法生成超细孔

五、钨铜合金发汗材料形成多级孔结构的典型组合方式

典型的三层孔结构

主孔(100–500 μm)
冷却介质主流道 → 造孔剂/发泡技术形成

次级孔(10–100 μm)
钨粉烧结形成毛细结构

表面微孔(5–50 μm)
激光加工形成发汗孔

这种结构使材料具备:(1)良好的渗流能力,(2)强的导热性,(3)高热流条件下稳定发汗冷却能力。

六、钨铜合金发汗材料多级孔结构的制造工艺概述

钨铜合金发汗材料的多级孔结构依托以下关键技术组合制备:

多孔钨基体制备

粉末冶金造孔剂、发泡、模板法、3D打印

液相渗铜

控制渗透程度,使结构增强但保留通道

微孔调控

激光微孔/蚀刻/微细机械加工

多级孔联通性优化

控制孔径梯度、孔分布、连通性

钨铜合金发汗材料多级孔结构的核心价值

在极端高温环境中提供稳定、可控、可持续的发汗冷却能力,是航天发动机喷管喉部、高超前缘、热防护系统的关键材料。

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