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《材料导报》2020,(9)
随着航空航天、电子通信、制造加工等行业的快速发展,磁性材料的应用日趋广泛,磁性材料的生产需求也日益增加。在磁性材料生产过程中,为了保证工件的表面质量以及尺寸精度,通常需要成型的模具为无磁材料。此外,在电子信息领域,为了减少仪器在交变磁场中受到涡流作用引起的能量损耗,有效防止外磁场的干扰,提高设备运行的可靠性,采用无磁材料制造尤为重要。在武器装备领域,无磁材料的制造同样对实现装备的磁隐身,提高其生存、突防、对抗能力具有重要意义。当前,国内外普遍投入生产的无磁材料主要有无磁不锈钢、无磁高锰钢、无磁钢等钢材。但由于无磁钢材料的耐磨性较差,用其制造的无磁材料使用寿命较短,使得硬度高、强韧性好、耐磨性和化学稳定性强的无磁金属陶瓷的优势日渐突显。当前,WC-Ni系无磁金属陶瓷已成功开发并应用。Ti(C,N)-Ni基金属陶瓷凭借密度低,稀缺战略资源W、Co含量少,成本低等优点,显示出作为替换WC-Ni系无磁金属陶瓷材料的巨大潜力。若该陶瓷能同时具有室温无磁性和高强韧性,则可作为制作无磁工模具、无磁耐磨零部件的理想材料。但目前对Ti(C,N)基金属陶瓷的研究主要集中于显微组织及力学性能,而关于磁性能和无磁化方面的研究甚少。本文对当前两类无磁金属陶瓷的研究进行了综述,阐明了无磁金属陶瓷的制备原理,总结了合金化及制备工艺对金属陶瓷磁学、力学性能的影响规律,指出了无磁金属陶瓷当前存在的不足与需要解决的难点,最后展望了无磁金属陶瓷的发展方向。 相似文献
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系统总结了近年来研究的Ti(C,N)基金属陶瓷材料的基本成分、制备过程、工艺处理及其组织与性能,阐述了影响Ti(C,N)基金属陶瓷材料性能的因素,提出了改善Ti(C,N)基金属陶瓷材料性能的努力方向. 相似文献
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简要介绍了拉伸模的受力状况、性能要求及常用拉伸模具材料,并指出WC-Co硬质合金是目前最常用的拉伸模具材料,分析了该类材料的优越性及存在的问题,同时提出了新型模具材料--Ti(C、N)基金属陶瓷。综述了金属陶瓷的制备工艺、合金元素的作用及微观组织对机械性能的影响,最后强调了Ti(C、N)基金属陶瓷是一种具有广阔应用前景的模具材料。 相似文献