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1.
王恒志  赵永亮  任晓东 《煤矿开采》2005,10(6):31-32,37
切眼的位置和布置方式受煤层倾角、设备及其他因素限制,并对采区采出率有较大影响。鲍店煤矿103上04综放工作面切眼位置经过论证和方案比较,采取相应的应对措施,保证了工作面安全生产,提高了采区采出率,取得较好的社会经济效益。  相似文献   
2.
AI-TiO2-B2O3系XD合成铝基复合材料研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要讨论Al-TiO2-B2O3系XD法制备铝基复合材料的合成工艺及其反应机理.结果表明:在B2O3与 TiO2摩尔比小于1时,真空炉温预热至1 000 K左右时压坯爆燃,反应产物由TiB2、Al3Ti和Al2O3组成,其中Al3Ti为棒状物,TiB2、Al2O3为细小颗粒,粒径为数μm左右.同时分析了球磨时间、预紧实度对反应产物的影响规律.  相似文献   
3.
4.
主要介绍了陶瓷内衬复合钢管的制备原理、性能特点,分析了陶瓷内衬复合钢管目前存在的问题,同时对陶瓷内衬复合钢管的研究方向进行了分析与展望。  相似文献   
5.
XD反应合成Al3Ti,α-Al2O3和TiB2/Al复合材料的界面结构   总被引:2,自引:0,他引:2  
借助于SEM和TEM研究了Al—TiO2-B2O3系热扩散反应法合成铝基复合材料的界面结构。结果表明:在B2O3与TiO2摩尔比小于1时,增强相由棒状的Al3Ti及颗粒状的TiB2和α-Al2O3组成。Al3Ti与基体的界面干净、相容性好,在基体中分布均匀;TiB2与铝基体界面干净,并存在以下位向关系:[231^-]Al∥[0001]TiB2,(204^-)Al∥(2420^--)TiB2,可成为基体结晶时的核心,细化基体晶粒;口一Al2O3与铝基体的润湿性差,被推挤到基体颗粒的界面呈偏聚状态,并存有孪晶现象,其孪晶面为(111),孪生方向为[112^-]。  相似文献   
6.
研究了Al-TiO2-B2O3-C反应系XD合成铝基复合材料的反应机理.结果表明在Al-TiO2-B2O3-C系中,当B2O3/TiO2摩尔比=0.5,C/TiO2摩尔比=0时,TiO2和B2O3分别与Al结合生成热力学稳定的Al2O3和活性Ti原子、B原子,B原子和Ti原子分别穿过各自反应层结合生成热力学稳定的TiB2,过剩的Ti原子则与Al结合生成棒状物Al3Ti;加入碳粉后,Ti原子将优先与C和C与Al的化合物Al4C3反应生成TiC,Al3Ti逐渐减少,在C/TiO2摩尔比为0.5时,Al3Ti相基本消失,力学性能得到改善,其拉伸强度和延伸率分别从266MPa和3%增加到315MPa和7%.  相似文献   
7.
纳米级混合润滑添加剂的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
万轶  张晖  王恒志 《功能材料》2004,35(Z1):2241-2243
利用纳米粒子优异的摩擦学特性,选择合适的纳米级金属和陶瓷颗粒相混合加入基础油中,形成一种全新的润滑油.本文重点介绍这种新型的润滑添加剂的抗磨减摩、自修复以及在基础油中的分散稳定性,进一步开拓纳米材料在润滑油领域的应用,丰富摩擦学的内容.  相似文献   
8.
一、前言便携式直流高压发生器亦称直流高压试验器,是电力系统绝缘检测用的常用仪器,广泛用于电力工业生产、基建和科研的各个部门,对电缆、电机、变压器、避雷器等高压电器进行耐压试验和泄漏电流的测试,同时亦可用于静电技术和其它需要直流高压的场合。由于测量工作多在现场进行,要求检测的仪器应小型轻便、机械强度高且便于携带。所以,在完成主要电气指标的前提下.小型轻便、安全可靠、使用方便就成为衡置仪器水平的重要标志。大连理工大学特种电源厂研制成功的 ZGF 型系列便携式直流高压发生器.采用了大连理工大学的两  相似文献   
9.
α—Al2O3,TiB2颗粒增强铝基复合材料的XD合成   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍了α-Al2O3,TiB2增强自生铝基复合材料XD合成工艺,分析了合成反应的热力学及动力学机理,在Al-TiO2系中未加B粉时,生成的增强相是Al3Ti和α-Al2O3,通过B粉的加入,使Al-TiO2-B系中棒状物Al3Ti随B/TiO2摩尔比的增加而逐渐减少,在B/TiO2的摩尔比为2时,棒状物基本消失,同时分析了升温速率、B/TiO2磨尔比对燃烧温度、体收缩率影响。  相似文献   
10.
用挤压铸造法制备了低体积分数(3%~7%)的硅酸铝短纤维增强Al12Si合金复合材料,并利用销盘磨损试验机研究了材料在干摩擦条件下的磨损行为。磨损试验结果表明:硅酸铝短纤维加入到Al12Si合金明显提高抗磨损能力,随纤维体积分数的增加该复合材料的耐磨性逐渐增强。金相观察和测试表明:基体合金和复合材料的磨损区由硬化层和变形层组成,断裂的AlSi共晶相沿滑动方向重新分布排列形成了硬化层;而复合材料硬化层由于破断的硅酸铝纤维和破碎的AlSi共晶相的共同作用,使该硬化层硬度高于基体合金硬化层的硬度,从而使复合材料表现出优异的耐磨性。并根据试验结果提出了基体合金和复合材料的磨损机制模型  相似文献   
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