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1.
Na2B4O7对离心SHS陶瓷内衬复合钢管结构及性能的影响   总被引:18,自引:2,他引:16  
利用XRD、SEM、EDX等方法研究了Na2B4O7添加剂对离心SHS陶瘊内衬复合钢管结构及性能的影响,结果表明添加Na2B4O7后,陶瓷层内外表面相组成存在差异,α-Al2O3在凝固收缩过程中抗裂纹能力提高,并且陶瓷层孔隙度大幅度下降,内表面光洁度得到显著改善。  相似文献
2.
SHS离心机改进设计   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了 SHS离心机的工作原理、结构及性能 ,简述了在设计制造中的几个主要问题。介绍的 SHS离心机可方便地制备外径为 50~ 150 mm,长度为 10 0~ 2 0 0 0 mm的中小型内衬陶瓷复合钢管  相似文献
3.
Johnson锆基大块非晶态合金的研究应用现状   总被引:4,自引:2,他引:2  
介绍了Johnson锆基大块非晶态合金的发展历史、产品和市场应用。重点介绍了这种新合金的各种独特性能,以及围绕它的各种性能进行的产品开发和市场应用。  相似文献
4.
球磨参数对MgNi储氢合金电化学性能的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用机械合金化法制备了MgNi非晶,并对不同制备工艺下的MgNi储氢合金的电化学性能进行了测试。对球磨参数、合金微观结构和合金电化学性能之间关系的分析结果表明,球磨过程中的转速、球料比R和球磨时间3个参数对合金电化学的影响是通过对合金微观结构的控制来实现的。  相似文献
5.
Growth mechanism of Cu nanopowders prepared by anodic arc plasma   总被引:3,自引:0,他引:3  
1 Introduction In recent years, the research and development for metal nanopowders has attracted significant interest and it is still the subject of intense investigation owing to their intriguing properties and extensive prospects [1-5]. Metal nanopowder…  相似文献
6.
离心铸造HP—Nb高温合金炉管的对接   总被引:3,自引:1,他引:2  
兰宝彤  夏天东 《焊接》1999,6(6):18-21
分析了离心铸造HP-Nb高温合金的焊接性,采用R-Ni镍基焊丝手工TIG焊打底,R-P2专用焊丝手工TIG焊填充和全位置全自动管焊机TIG盖面的焊接工艺,焊接了外径127mm,壁厚10mm的离心铸造HP-Nb高温合金炉管对扫接头,并对焊接接头进行了常温和高温机械性能测试和微观组织分析。  相似文献
7.
CrO3对陶瓷复合钢管致密化及力学性能的影响   总被引:3,自引:2,他引:1  
利用离心自蔓延高温合成法 ,制备陶瓷复合钢管。用 X射线衍射仪测定了陶瓷层的相成分 ,研究了添加剂Cr O3对陶瓷复合钢管致密化及力学性能的影响。结果表明 :添加 Cr O3可以升高反应体系的反应温度 ,提高陶瓷复合钢管的致密化程度和力学性能。  相似文献
8.
纳米银粉的制备及表征   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用化学还原法制备了纳米Ag粉,并通过X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、红外吸收光谱(FT-IR)、热失重分析(TGA)和差示扫描量热分析(DSC)等测试手段对样品进行性能表征.结果表明:在所选择的实验条件下制备了类球形分布、分散性好的Ag纳米颗粒,其粒径主要分布在10~50nm范围,平均粒径为26nm,晶体结构与相应的块体材料基本相同,为fcc结构,具有很强的吸附性.  相似文献
9.
通过热力学计算,发现存在临界料管比x^*;当实际料管比x大于x^*时,弯管容易烧穿,小于x^*时,正常燃烧反应。然而,常用的增加弯管壁厚和添加稀释剂的方法都很难圆满解决大管径陶瓷内衬复合弯管制备时的烧穿问题。本文提出了一种在大管径弯管的芯部安装芯子的新制备方法,成功地解决了大管径陶瓷内衬复合弯管的制备问题。  相似文献
10.
中间合金中第二相粒子TiC和TiAl3对纯铝的细化作用   总被引:2,自引:1,他引:1  
研究Al-TiC和Al-TiAl3中间合金中第二相粒子TiC和TiAl3 对纯铝晶粒的细化作用.结果表明:当TiC和TiAl3单独作为α(Al)的形核相时,两者的形核能力均较差,但TiC粒子的形核和抗细化衰退能力优于TiAl3粒子的;当第二相粒子TiC和TiAl3共同作为α(Al)的形核相,且加入量适当时,表现出较强的形核能力和抗晶粒细化的衰退能力,细化效果较显著;配成的7组晶粒细化剂中,当细化剂中Ti和C摩尔比为1.8-1时,晶粒细化效果最好;这是由于TiAl3在铝熔体中分解释放出Ti原子并向TiC粒子周围偏聚,形成的TiC/铝熔体界面富Ti过渡区促进了TiC粒子在铝熔体中的均匀分布,提高了其形核能力.  相似文献
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