隨著科學技術的高速發展,人們對材料提出了不同的要求,超微粒子具有明顯的小尺寸效應和表面效應,長期以來引起眾多研究者的興趣。晶粒尺寸小而均勻、團聚度低、比表面積大、化學活性高的粉末,為新材料的開發提供了廣闊的前景。超微Ni-Co合金粉由于具有不同于單質鎳、鈷金屬粉末的特殊性能(物理、化學和機械性能)以及特殊的表面磁性,在硬質合金、磁性材料、催化劑、電池等行業具有廣泛的應用前景,例如由于晶粒細化,在記憶磁鈷、磁卡等電子產品方面得到了廣泛的應用。
硬質合金
由于鈷金屬價格昂貴,資源稀缺,人們一直在研究鈷的代用品,常見的代用品就是鎳和鐵,以鐵粉作為粘結劑的硬質合金通常機械強度很低,用純鎳作為硬質合金的粘結相,所得到的硬質合金的物理機械性能不如鈷作粘結劑的性能,而且工藝控制困難。因此,通過合金化方式彌散強化粘結相歷來是制取新一代硬質合金的基本出發點。為了克服純鎳作粘結金屬的缺點,同時節約鈷金屬,許多國家都進行了以鎳部分取代部分鈷的研究,并取得了良好的效果。瑞典山特維克公司對P30合金進行的研究結果表明,刀具對缺口的敏感性隨著粘結合金屬中鎳含量的提高而增大。另有人發現,1400攝氏度下燒結1小時后,無論粘結金屬中鎳含量如何,所有合金幾乎都能達到百分之百的致密化。
儲氫合金電極
儲氫合金是一種能在晶體的空隙中大量儲存氫原子的合金材料。這種合金具有可逆吸放氫的神奇性質。它可以存儲相當于合金自身體積上千倍的氫氣,其吸氫密度超過液態氫和固態氫密度,即輕便又安全,顯示出無比的優越性。具有實用價值的儲氫合金必須具備以下基本性能:1、儲氫量大;2、容易活化;3、離解壓力適中;4、在室溫下吸放氫反應速度快;5、成本低壽命長。
合金鍍層
鎳鈷合金鍍層(鎳鈷比例大于7?3)呈青白色,是抗腐蝕性能很好的合金鍍層之一。他適用于手表、自行車零件等的電鍍,作為鍍半光亮鎳-鎳或鎳-銅后的代鉻鍍層,它具有良好的焊接性,很適于在電子元件和印刷電路板中使用。由于鈷的加入,改善了鎳鍍層的光澤,使其更具有飽滿度,并提高了純鎳層的硬度和強度,而接觸電阻低,因此它不僅可作為防護裝飾性鍍層,而且還可以作為機械鍍層使用。由于其較高的硬度還可用于電鍍。
磁性材料
當前磁記錄技術已經成為信息新技術中的重要部分,對磁記錄的主要要求是提高其記錄密度、記錄容量和記錄設備的小型化,這對磁記錄介質和磁記錄頭提出了更高的要求。而鎳鈷合金由于具有臨界各向異性和低導熱系數的特性,成為一種很重要的磁性材料,特別在磁致伸縮傳感器材料方面。
催化劑
氧化二氮作為內燃機循環流化床、汽車排放氣體、生產脂肪酸的副產物,經常排放到大氣中。而氧化二氮對大氣層中臭氧的破壞反應及室溫效應有催化作用。因此從環境保護的角度出發,在氧化二氮排入大氣之前要使其分解。鎳和鈷對氧化二氮的分解有催化作用,而鎳鈷合金粉對此分解反應的催化作用則更顯著。
硬質合金
由于鈷金屬價格昂貴,資源稀缺,人們一直在研究鈷的代用品,常見的代用品就是鎳和鐵,以鐵粉作為粘結劑的硬質合金通常機械強度很低,用純鎳作為硬質合金的粘結相,所得到的硬質合金的物理機械性能不如鈷作粘結劑的性能,而且工藝控制困難。因此,通過合金化方式彌散強化粘結相歷來是制取新一代硬質合金的基本出發點。為了克服純鎳作粘結金屬的缺點,同時節約鈷金屬,許多國家都進行了以鎳部分取代部分鈷的研究,并取得了良好的效果。瑞典山特維克公司對P30合金進行的研究結果表明,刀具對缺口的敏感性隨著粘結合金屬中鎳含量的提高而增大。另有人發現,1400攝氏度下燒結1小時后,無論粘結金屬中鎳含量如何,所有合金幾乎都能達到百分之百的致密化。
儲氫合金電極
儲氫合金是一種能在晶體的空隙中大量儲存氫原子的合金材料。這種合金具有可逆吸放氫的神奇性質。它可以存儲相當于合金自身體積上千倍的氫氣,其吸氫密度超過液態氫和固態氫密度,即輕便又安全,顯示出無比的優越性。具有實用價值的儲氫合金必須具備以下基本性能:1、儲氫量大;2、容易活化;3、離解壓力適中;4、在室溫下吸放氫反應速度快;5、成本低壽命長。
合金鍍層
鎳鈷合金鍍層(鎳鈷比例大于7?3)呈青白色,是抗腐蝕性能很好的合金鍍層之一。他適用于手表、自行車零件等的電鍍,作為鍍半光亮鎳-鎳或鎳-銅后的代鉻鍍層,它具有良好的焊接性,很適于在電子元件和印刷電路板中使用。由于鈷的加入,改善了鎳鍍層的光澤,使其更具有飽滿度,并提高了純鎳層的硬度和強度,而接觸電阻低,因此它不僅可作為防護裝飾性鍍層,而且還可以作為機械鍍層使用。由于其較高的硬度還可用于電鍍。
磁性材料
當前磁記錄技術已經成為信息新技術中的重要部分,對磁記錄的主要要求是提高其記錄密度、記錄容量和記錄設備的小型化,這對磁記錄介質和磁記錄頭提出了更高的要求。而鎳鈷合金由于具有臨界各向異性和低導熱系數的特性,成為一種很重要的磁性材料,特別在磁致伸縮傳感器材料方面。
催化劑
氧化二氮作為內燃機循環流化床、汽車排放氣體、生產脂肪酸的副產物,經常排放到大氣中。而氧化二氮對大氣層中臭氧的破壞反應及室溫效應有催化作用。因此從環境保護的角度出發,在氧化二氮排入大氣之前要使其分解。鎳和鈷對氧化二氮的分解有催化作用,而鎳鈷合金粉對此分解反應的催化作用則更顯著。