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1.
采用力学分析、SEM、TEM、3DAP和DSC技术研究了低温回火对超大应变冷拔珠光体钢丝微观组织和力学性能的影响。结果表明:应变ε≤4的钢丝,在120~170℃范围内进行低温回火能有效提高钢丝的强度,同时塑性略有下降;ε=3.0的钢丝,在150℃回火8 min后,钢丝强度提高约150 MPa;ε=4.5的钢丝,在170℃回火后,钢丝强度和塑性同时下降。钢丝经超大应变(ε=4.5)变形后,渗碳体发生分解。冷拔钢丝在150~170℃之间存在明显的放热峰,TEM衍射斑分析发现了衍射斑点拖尾的现象,这主要是由于在150℃热处理后,C原子在位错处偏聚引起的;而HRTEM分析表明,在170℃处理后,渗碳体由非晶转变为纳米晶,有效地钉扎和阻碍位错运动,这2种现象共同导致了钢丝的低温回火强化。  相似文献   
2.
综述了热浸镀Zn、Zn-Al和Zn-Al-Mg系合金镀层的性能特点和研究现状。在Zn-Al合金中添加Al元素可以减缓Zn的腐蚀氧化,同时可以在镀层表面形成致密的Al_2O_3薄膜起到屏蔽保护作用。在此基础上,采用Mg合金化,不仅可细化镀层组织,还可抑制疏松腐蚀产物的生成,进一步延长合金镀层的寿命。阐明了桥梁缆索用钢丝热浸镀工艺的特点和不足。采用中性盐雾试验评估了应力加载对桥梁缆索用热浸镀层组织和耐腐蚀性能的影响。应力加载会使镀层表面的腐蚀产物保护层破裂,加快腐蚀进程。同时指出了现有桥梁缆索用钢丝镀层评价标准尚存在一些争议,应结合现行的评价体系,重视讨论和探索新的更合适的评价标准。需要研究新一代(Zn-Al-Mg)合金镀层的制备技术和评价标准,推动具有高耐蚀性的多元合金镀层在桥梁缆索用钢丝上的推广应用。同时,桥梁缆索用钢丝热浸镀层的腐蚀性能应考虑应力加载下的腐蚀破坏和相关机理研究。  相似文献   
3.
随着我国对输电线路的管理问题越来越重视,需要加强对输电线路的防腐蚀处理,保证输电线路免于腐蚀侵扰。通过分析输电线路不同的腐蚀种类,从架空导地线、架线金具、铁塔、基础及接地装置等方面具体分析了所采取的有效防腐措施。只有根据不同位置选择合适的防腐措施,才能保证防腐效果,才能推动输电线路的稳定运行。  相似文献   
4.
通过对原药及多种农药助剂和填料筛选试验和田间药效试验,从众多的助剂中筛选出15%苄嘧·丙草胺泡腾片剂的最佳配方,其配方为:苄嘧磺隆2%,丙草胺13%,润湿剂2.5%,分散剂4%,柠檬酸14.5%,碳酸氢钠16.5%,乳糖6%,硬脂酸镁2%,填料[m(白炭黑)∶m(膨润土)=1∶1]补充至100%.田间药效试验结果表明,...  相似文献   
5.
本文简要介绍了稀土的物化特性及其制备技术;重点阐述了稀土在传统材料领域中的应用,尤其是稀土新材料在高新技术产业中的应用,以及我国稀土工业发展的前景和面临的主要问题。  相似文献   
6.
田间药效结果表明,40%莠灭净油悬浮剂可有效防除蔗田一年生禾本科和阔叶杂草,同等剂量下防效优于悬浮剂及可湿性粉剂品种,按1440~1800a.i.g.ha-1用量于杂草2~5叶期喷施,药后40d综合防效达90%以上。  相似文献   
7.
冷成型模具低温锌系磷化   总被引:4,自引:1,他引:3  
研制出适用于冷成型模具高硬度表面的低温锌系磷化工艺。其中磷化液含Zn(H2 PO4 ) 2 ·2H2 O 6 0g/L ,Zn(NO3) 2 ·6H2 O 90g/L ,NaNO2 1.5g/L ,稀土促进剂 0~ 1.0g/L ,游离酸度 4~ 6点 ,总酸度 70~ 75点。该磷化液在 4 0℃下 ,处理 30~ 4 0min后可获得厚约 10 μm的磷化膜。性能测试表明 ,其减摩、润滑性能良好 ,摩擦系数约降 0 .1,与未处理试样相比磨损量下降 96 % ,附着力 1级。  相似文献   
8.
9.
方峰  蒋建清  徐贵娥  李兆霞 《钢铁》2006,41(9):49-52
通过对高碳盘条内部缺陷的假设,采用有限元法研究了高碳盘条拉拔过程中,工艺参数对裂纹扩展情况的影响.研究结果表明,针对1 860 MPa级PC钢绞线用热轧高碳盘条的拉拔生产,其最佳拉拔角约为8°.对于相同尺寸的裂纹,J积分值随着模具顶角的增大而增加;当模具顶角小于8°后,J积分值变化较小,趋于一定值;J积分值随着摩擦系数的增大而增大;芯部缺陷的临界尺寸为30~40μm.计算结果得到了试验结果的初步验证.  相似文献   
10.
采用直流磁控溅射法制备(CoCrFeNi)Nx高熵薄膜,研究了氮流量比对薄膜的力学性能和电磁性能的影响。结果表明,在不同氮流量比条件下制备的(CoCrFeNi)Nx薄膜,都具有致密的组织、简单的FCC结构并呈现(200)择优取向。随着氮流量比从10%提高到30%,薄膜的硬度和弹性模量随之增大,其最大值达到14 GPa和212 GPa;电阻率基本上呈增大的趋势,最大值达到138 μΩ?cm;饱和磁化强度和磁导率随之减小,薄膜饱和磁化强度最高为427.43 emu/cm3。薄膜的矫顽力约为0。  相似文献   
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