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31.
TiAl基合金的非晶钎焊   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
利用一种典型的块体非晶成分Zr65Al25Cu27.5(摩尔分数,%),制备成非晶条带焊接TiAl基合金,研究了焊接接头的组织结构和成分分布,并分析了钎焊过程的组织演变规律。研究结果表明,利用Zr65Al25Cu27.5非晶条带可以成功焊接TiAl基合金。焊缝区组织出现了明显的分层现象,从中部到界面区依次是先析出的Zr2Cu型和ZrCu化合物,粗大的ZrCu型化合物和Ti2Al型柱状晶。焊接母材中的Al元素向焊缝发生了扩散,在界面区形成了一层很薄的反应层。  相似文献   
32.
利用"团簇+连接原子"结构模型构建了Ti-Fe-Zr-Y合金化双团簇模型,由此设计出成分为Ti_(64.52)Fe_(29.32)Zr_(5.86)Y_(0.30)的四元共晶合金,并利用激光快速成形技术在纯钛板上制备了该合金的成形体。利用X射线衍射仪、扫描电镜、电子探针、3D表面轮廓仪、显微硬度计、纳米压痕仪和电化学工作站,系统研究合金成形体的显微组织、表面粗糙度、硬度、弹性模量和耐蚀性能,并与Ti_(70.60)Fe_(29.40)二元共晶合金成形体进行了对比分析。结果表明:Ti_(64.52)Fe_(29.32)Zr_(5.86)Y_(0.30)合金呈现出细小的树枝状共晶组织形貌特征。钇的添加有效地抑制了Ti_4Fe_2O氧化物的形成,并增加了合金的成形性。Ti_(64.52)Fe_(29.32)Zr_(5.86)Y_(0.30)合金的硬度较Ti_(70.60)Fe_(29.40)合金的硬度提高了14%,弹性模量降低了32%,且该四元合金在Hank’s溶液中的耐蚀性明显优于Ti_(70.60)Fe_(29.40)二元共晶合金。  相似文献   
33.
针对涤/氨针织物在染玫红色时遇到的色渍、色花问题,从前处理、染料组合、染色工艺、加料等方面进行了分析、改进,最终得出切实可行的染色工艺,使染出布面的品质得到改善.  相似文献   
34.
镁合金激光表面熔凝技术分析   总被引:2,自引:2,他引:0  
为了研究不同激光工艺参量对镁合金熔凝层组织和性能的影响,采用高功率快速扫描(13J/mm2~33J/mm2)和低功率慢速扫描(100J/mm2~250J/mm2)两套能量密度相差较大的激光熔凝技术对镁合金表面进行真空激光熔凝处理.结果表明,两套激光工艺处理下熔凝层均由?Mg和?Mg17Al12相所组成,但?Mg17Al12所占的比例在低功率慢速扫描下较高,约为16%;熔凝层组织均为典型的树枝晶,高功率快速扫描熔凝层枝晶尺寸远远小于低功率慢速扫描熔凝层的枝晶尺寸;在高功率快速扫描处理工艺下,熔凝层的硬度、耐磨性分别是低功率慢速扫描处理下熔凝层的1.5倍和3倍;高功率快速扫描处理下熔凝层的耐蚀性也较低功率慢速扫描处理下熔凝层的耐蚀性显著提高.  相似文献   
35.
为解决化验室到染色现场的重现性差问题,通过采用1 kg缸进行放样,从染色工艺、浴比、织物运行时间等方面模拟染色现场,对化验室提供的配方进行检验、修正,从而使染色一次成功率明显提高,42缸样一次成功38缸,达90.5%,并根据实际生产数据分析了染色重现性提高原因以及有待提高的问题,为生产中提高染色一次成功率提供一定的依据.  相似文献   
36.
基于团簇线判据优化设计Ni-Zr-Al合金成分的基础上,采用激光熔覆技术在AZ91 HP镁合金表面制备了Ni60.2Zr33.8Al6合金涂层.结果表明,由于所设计的镍基合金具有低的熔点和良好的润湿性能,致使合金涂层与镁合金基体之间实现了良好的冶金结合.合金涂层主要是由非晶相,Ni21Zr8和Ni10Zr7金属间化合物构成.由于非晶和金属间化合物复合增强作用及其高的化学稳定性,致使合金涂层具有高的硬度、良好的耐磨和耐蚀性能.  相似文献   
37.
40Cr钢宽带激光淬火组织和性能研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
对40Cr钢宽带激光淬火组织和硬度分布进行了较细致的研究,结果表明,激光淬火区组织结构和硬度沿层深明显变化,淬火区中奥氏体呈薄膜状,不连续地分布于马多体间,除位错亚结构外,在局部地区还出现平行排列的微细孪晶组织。  相似文献   
38.
钛板表面激光熔覆锆基合金涂层的组织结构   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
利用激光熔覆技术在Ti板上制备了非晶复合涂层,利用X射线衍射仪、能谱仪、扫描电镜和透射电子显微镜对熔覆层和结合区的组织结构进行了表征。研究发现,熔覆层组织主要由非晶、Zr的金属间化合物、氧化物及局部纳米晶组成。基体与熔覆层结合区由Ti的柱状晶和α(Ti/Zr)固溶体所构成,保证了基体与熔覆层之间有良好的冶金结合。  相似文献   
39.
燃烧合成焊接   总被引:7,自引:0,他引:7  
燃烧合成(CS,也称自蔓延高温合成,SHS)焊接是利用CS反应的放热及其产物来焊接受焊母材的技术。作为一种新型的焊接技术,引起了众多研究者的兴趣。本文概述了燃烧合成焊接的概念、分类、特点、过程以及研究进程,分析了其影响因素,并指出了燃烧合成焊接几个值得注意的研究方向。  相似文献   
40.
利用构成Zr-Ti-Ni稳态准晶合金体系组元间具有负的混合焓而能发生放热反应的热力学特征,进行了激光诱导自蔓延反应合成准晶的工艺研究.研究结果表明,激光诱导自蔓延反应合成Zr44Ti40Ni16,Ti41.5Zr41.5Ni17和Ti40Zr40Ni20产物皆是由准晶I相,7(Ti/Zr)固熔体及具有MgZn2晶体结构的Laves相所组成,但各组成相的含量有所不同.当反应体系成分由Zr44Ti40Ni16依次变为Ti41.5Zr415Ni17和Ti40Zr40Ni20时,产物中准晶相的相对含量逐渐降低.随着合成产物中准晶含量的增加,合成样品的显微硬度增加.  相似文献   
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