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    • 3. 发明申请
    • アトマイズ金属粉末の製造方法
    • 生产金属粉末的方法
    • WO2015151420A1
    • 2015-10-08
    • PCT/JP2015/001407
    • 2015-03-13
    • JFEスチール株式会社
    • 中世古 誠中村 尚道尾▲崎▼ 由紀子
    • B22F9/08B22F1/00C22C33/02C22C45/02
    • B22F9/082B22F9/002B22F2009/0824B22F2009/0828B22F2009/0848B22F2009/0872B22F2009/0888B22F2301/35B22F2998/10B22F2999/00C22C33/0264C22C45/02B22F2203/11B22F2203/13B22F2201/10
    •  溶融金属流に、液温:10℃以下、噴射圧:5MPa以上の噴射水を噴射し、該溶融金属流を分断して金属粉とするとともに、該金属粉を冷却し、水アトマイズ金属粉末とする。液温:10℃以下、噴射圧:5MPa以上の噴射水を用いる冷却は、冷却開始時から膜沸騰領域がなく、遷移沸騰領域での冷却となり、冷却を促進でき、金属粉末をアモルファス化できるまでの、急速冷却を簡便に行うことが可能となる。また、溶融金属流の分断を不活性ガスを噴射して行ない、分断された金属粉の冷却を、液温:10℃以下、噴射圧:5MPa以上の噴射水を用いて行ない、ガスアトマイズ金属粉末とすることもできる。なお、分断された金属粉の噴射水冷却に際しては、金属粉の温度がMHF点以下となった以降に行うことが好ましい。
    • 其中一个方法包括喷射液体温度为10℃或更低的注射水,并且相对于熔融金属流喷射压力为5MPa或更高,以将熔融金属的流动分成金属颗粒并冷却金属颗粒,由此 获得水雾化的金属粉末。 液体温度为10℃以下,注射压力为5MPa以上的注射水的冷却在冷却开始时没有膜沸腾区域,金属在过渡沸腾区域被冷却,从而使加速冷却 可能。 因此,容易将金属快速冷却至金属粉末可以制成无定形的程度。 还提供了一种方法,其中通过在其上喷射惰性气体来分割熔融金属的流动,并且使用液温为10℃或更低的注射压力和5MPa或更高的注射压力的注射水冷却所得到的金属颗粒,由此 形成气体雾化金属粉末。 优选地,通过分割形成的金属颗粒的注入水的冷却在金属颗粒的温度降至MHF点以下之后进行。