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1.
目的提高C/C复合材料的抗氧化性能。方法采用大气等离子喷涂在C/C复合材料表面制备SiC-Al_2O_3-SiO_2(SAS)复合陶瓷涂层,并选用氧-乙炔在1500℃对涂层进行抗氧化烧蚀性能考核。利用XRD、SEM、EDS等检测分析手段,对团聚粉末和球化粉体以及烧蚀前后涂层的成分及组织进行检测。结果经过等离子球化处理后,三种粉体流动性为90 s/50 g左右,粉末松装密度为1 g/cm~3左右。与团聚的SiC-Al_2O_3-SiO_2粉体相比,粉末流动性提升了20%左右,松装密度提高了20%,更加适宜等离子喷涂工艺。采用球化处理SiC-Al_2O_3-SiO_2粉体制备得到的涂层组织明显优于采用团聚粉体制备的涂层,涂层致密区域明显增大,内部缺陷数量和尺寸减少。在1500℃烧蚀600s后,SiC-36%Al_2O_3-4%SiO_2涂层具有最佳的抗烧蚀效果,涂层整体完整,质量烧蚀率为1.62×10~(-4) g/s。结论 SiC-Al_2O_3-SiO_2体系解决了等离子喷涂制备SiC涂层过程中沉积率低、SiC分解的问题。SiC-Al_2O_3_-SiO_2涂层具有良好的抗氧化烧蚀效果,烧蚀过程中SiO_2和Al_2O_3形成的莫来石相具有良好的高温稳定性、抗热震性以及较低的热膨胀率和氧扩散率,可以进一步提高涂层的抗氧化烧蚀效果。 相似文献
2.
为了探究等离子喷涂制备ZrB_2-SiC涂层组织结构疏松、致密性差的原因,采用去离子水对经过射流场加热的粉体进行收集,对比前后粉体的组织结构特征以及物相变化。设计单颗粒沉积试验探究粉体的熔化状态以及变形颗粒的形貌特征,并与等离子喷涂制备涂层进行对应分析。结果表明,由于"涡流效应"使得经过等离子射流场的ZrB_2-SiC粉体与卷入的氧气发生反应,粉体出现轻微氧化现象。经过等离子射流场后,ZrB_2-SiC粉体呈现3种形貌特征:表面光滑型、表面多孔型、表面团聚型。其原因与等离子射流温度场非均匀性以及粉体的飞行路径有关。变形颗粒呈现与之相对应的3种形貌特征:熔化充分颗粒、团聚堆积颗粒、以及介于两者间的半熔融半疏松颗粒。共晶组织包裹的ZrB_2颗粒容易在涂层中形成致密区,而团聚堆积的ZrB_2和SiC颗粒是涂层形成疏松区的主要原因。 相似文献
3.
4.
正SUPREME是SPIRE资助的一个国际性的研究项目,欧盟对该项目另资助了近800万欧元。SPIRE是一个欧洲地区的协会组织,致力于管理与实施政府和社会资本的合作,发展可持续的流程工业。建立SUPREME项目的目的是为了从供应链上对粉末冶金工艺进行优化,达到提高自然资源和能源的使用效率的目的,通过在研究单位、技术组织和企业间建立密切的合作,进行创新活动,并将研究成果推向市场,实现创 相似文献
5.
正欧洲粉末冶金行业受益于高效率、成本效益、创新和经营灵活,2016年欧洲粉末冶金行业经历了稳定的相当可观的增长,包括汽车制造、医疗、航空和一些工程技术等领域首选粉末冶金技术制造零部件,粉末冶金零件生产获得了明显的发展。2016年欧洲粉末冶金协会企业会员数创历史新高,企业会员的总数达到了195个,欧洲粉末冶金协会会长Philippe Gundermann认为:在未来的几年,欧洲粉末冶金行业仍将继续保持增长。为了更好地开展欧洲粉末冶金协会的工作,需要反思并揭示粉末冶金领域的发展趋势。幸运的是, 相似文献
6.
正美国北卡罗来纳州立大学Zaynab Mahbooba等的研究表明:可以使用金属增材制造技术大批量生产非晶态金属,该技术可望被应用于制造更高效的电动机、更好的耐磨损材料、更高强度的材料和更轻质的结构材料等领域。非晶态金属不具有大多数金属的晶体结构,从而具有一些优异的性能。制备非晶态合金需要使用急冷技术,以避免材料在凝固成形时形成晶体结构。以往使用急冷技术只能制备出厚度很薄的非晶态 相似文献
7.
正英国GKN公司为金属增材制造应用推出了一种新的牌号为20Mn Cr5的硬化钢粉,这种材料具有高强度、高延展性和很好的耐磨损性能。GKN公司希望能利用这种材料开发出一些新的市场,尤其是汽车制造领域的备用零件。为了提高制品密度和生产效率,降低表面粗糙度,GKN公司进行了大量的测试和开发工 相似文献
8.
正欧洲粉末冶金协会与德国夫浪和费研究院开展合作,将推出一个新的有关选区激光烧结工艺用粉质量检测方面的合作研究项目。建立这个研究项目的目的有3个:(1)探索一种金属粉末(即将确定)能否被应用于选区激光熔炼增材制造工艺;(2)建立确定选区激光熔炼增材制造工艺生产用粉的特性和规格的准则;(3)建立确定选区激光熔炼工艺激光参数的准则。这个项目的全部经费将由所有的参加者分担,参加者数目最少为5个,以确保每个参加者最多分摊6 600欧元。这个项目将历时6个月,按计划将在几个月后启动 相似文献
9.
正欧洲粉末冶金协会将与一些机构共同建立3个合作研究项目。研究方向是:微力学测试、硬质合金的电阻率和选区激光烧结用金属粉末的质量检测。欧洲粉末冶金协会与西班牙圣塞瓦斯蒂安CEIT研究中心、英国国家物理实验室和西班牙加泰罗尼亚理工大学计划合作开展微力学测试研究项目,这个项目的研究方向是:寻找测量硬质合金材料局部力学性能的方法,这是一项探索性的研究,将评估能否使用微量试样测试 相似文献
10.
正在过去的10年,为了解决欧盟制定的有关安全和健康方面的一些法规所产生的问题,欧洲粉末冶金行业已经做出了很多的调整。在经过对粉末冶金产业链上的企业和机构进行了大量的调查后,欧洲粉末冶金协会制作出了新版欧洲粉末冶金行业路线图,希望以欧洲粉末冶金协会会员的视角,分析在2015—2025年期间将决定欧洲粉末冶金生产企业发展变化的一些因素。粉末冶金行业可以分为5个子类:结构粉末冶金 相似文献