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1.
通过CaO-Al2O3-SiO2系统玻璃的结构分析预测玻璃晶化时首析晶相是钙长石。选取CaO-Al2O3-SiO2三元相图成玻璃区内的某点作为基础玻璃的组成,在基础玻璃吕加入TiO2。用DTA,XRD和SEM方法的研究结果表明,不玻璃中加TiO2与否,晶化时首先析出的晶相都是钙长石,且均为从表面向内部生长,驰预测相符。  相似文献   
2.
使用RAMAN光谱和DTA方法研究了含少量Na+和Ti4+的CaO-Al2O3-SiO2系玻璃,发现在纯CAS系玻璃(Ca/Al≥1/2,Al/Si≤1)中,Al3+仅有一部分进入玻璃网络,少量Na+的引入,有助于Al3+进一步进入玻璃网络中,Na+起了间接补强玻璃网络的作用,Na+和Ca2+离子对Al3+进入玻璃网络结构程度的影响可认为是Na+和Ca2+离子分别以[AlO4]Na和[AlO4]Ca[AlO4]基团的形式进入玻璃网络中,由于结合几率和体积效应,使[AlO4]Na较[AlO4]Ca[AlO4]更易进入玻璃网络中。Ti4+以[TiO4]的形式进入玻璃网络,它对Al3+是否能进入玻璃网络无明显影响。Na+和Ti4+的单独引入,均能使玻璃网络的聚合程度增强,析晶活化能提高;而当Na+和Ti4+同时引入时,玻璃网络聚合程度和纯CAS系玻璃相差不大,析晶活化能有所降低。少量Na+的引入,不会影响析出主晶相的种类和数量,而Ti4+的引入,则会影响到所析出主晶相的种类和数量。  相似文献   
3.
热处理制度对CaO—Al2O3—SiO2系玻璃晶化的影响研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
将某一配方组成的CaO-Al2O3-SiO2系玻璃在不同的热处理制度下处理,使用DTA、XRD和SEM方法进行研究。结果表明,此系玻璃在玻璃转变温度Tg附近热处理发生分相;继续升温到玻璃晶化峰温度Tp热处理,玻璃表面析晶,晶体从表面向内部长成粗大的柱状晶,而玻璃内部却呈细晶结构;将此玻璃直接在Tp温度热处理,表面形成柱状晶,内部小晶体镶嵌在玻璃相中;将温度降至Tg附近继续热处理此样品,表面晶化层无  相似文献   
4.
本文通过建立切削模型,进行切削力学分析,得出锯片结块尺寸对切削功率消耗的影响情况。  相似文献   
5.
DZ40M钴基合金铝化物涂层的循环氧化   总被引:2,自引:0,他引:2  
以新型定向凝固钴基高温合金DZ40M为基体,研究其低压化学气相沉积铝化物涂层的循环氧化行为,发现该涂层具有较高的抗循环氧化性能,涂层与基体结合良好。涂层退化主要是由外表面氧化膜的愈合消耗Al源所造成,沉积渗剂中加入Ti可加速涂层的退化。  相似文献   
6.
金属表面生物陶瓷涂层的研究进展   总被引:4,自引:1,他引:3  
介绍了目前世界上金属表面生物陶瓷涂层制备的几种主要技术手段,比较分析了各种不同技术手段的优缺点,指出了在金属表面制备生物陶瓷涂层所面临的技术难点,提出了解决这一技术难点思路的几点建议。  相似文献   
7.
用氮气吸附研究活性炭纤维的分维   总被引:2,自引:0,他引:2  
3种比表面积不同的粘胶基活性炭纤维(ACF)在77K进行氮气吸附,得到了比表面积、微孔容积和孔径分布,并用等温吸附数据分析了ACF的分维。研究结果表明:氮气多吸附早期和高度覆盖时得到的分维有所不同,但是其趋势基本一致,前者得到的结果更为合理,分维与比表面积、微孔容积没有直接的对应关系,而与H-K孔径分布以及特征吸附能较为一致,反映了小微孔含量的多少。  相似文献   
8.
本文主要通过对含有14mol%CeO2的Ce-TZP及不同结构参数的Ce-TZP/Al2O3层状复合材料断裂韧性的测试,从力学和材料角度出发分析Al2O3层厚及Al2O3层中Ce-TZP的含量对材料力学性能的影响。同时通过对KIC试样断裂后断面及受力侧面的激光拉曼微区分析,来定性解释Al2O3层的引入对Ce-TZP相变区开头及相变量的影响,从而揭示此类材料的增韧机制?  相似文献   
9.
水轮机叶片长期在冲击,疲劳和弯曲等复杂受力情况下工作,而且铸造成型不可避免地存在着缺陷和裂纹。由于叶片长期在水下运转不能对其裂纹扩展进行监测,从而要求叶片用钢有较高的断裂韧性及抗裂纹扩展能力,严防意外的断裂事故。0Cr13Ni4Mo是近年来发展的大型水轮机叶片用钢。铸造和焊接性能,大截面力学性能和耐冲蚀性能优于过去使用的水轮机材料,而且在强度和韧性的配合上也有其他钢种不可比拟的优点。这是一种新型马氏体不锈钢。在处理到一定强度级别时,有很高的韧  相似文献   
10.
窦鹏  李友国  梁开明 《金属学报》2005,41(2):140-144
研究了中碳贝氏体支承辊钢在低应力、水润滑和牵引滚动条件下的接触疲劳裂纹萌生与扩展特征,发现了表面起源的垂直短裂纹和棘齿短裂纹.疲劳10^4cyc时,垂直短裂纹就在接触表面大量出现,且在萌生后立即进行高速初始扩展,其后绝大多数停止长大;棘齿短裂纹出现较晚.两种短裂纹长大到一定深度时均停止扩展.在疲劳失效寿命的70%-80%时,垂直短裂纹恢复扩展,并随即加速长大.几乎同时,两种短裂纹在亚表层以转折的方式重新扩展.在表面损伤出现之前,两种短裂纹的萌生和扩展行为始终局限在近表面薄层内.  相似文献   
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