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过去高K值的金合金以其易加工、耐蚀性和生物相容性优良等优点,居牙科用合金的第五位.然而,近年来,随着加工技术的进步,钛合金和Co-Cr-Ni系合金已在临床上普遍使用.以下简单介绍牙科用钛系合金的现状. 相似文献
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Allvac718+是一种新型的析出硬化型镍基高温合金,可以在704℃时仍保持极好的强度和持久性能。这种合金具有Waspaloy合金所具有的耐高温性能和热稳定性,同时保留了标准718合金的加工特性。此外,由于具有较低的内在原料成本,718+合金比Waspaloy合金在成本上有优势,而且还有改良的热加工性和焊接性能,使成品零件具有较好的成材率。[第一段] 相似文献
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着重综述了Ni-MH电池负极用的钛系贮氢合金的研究新进展与未来研究课题。研讨了Ovonic电池的发展现状以及为提高Ni-MH电池特性所采用的高新技术的应用开发。最后指出了镍氢电池的市场开发前景。 相似文献
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钛基陶瓷复合材料具有一系列独特性能,比如优异的金属对金属的耐磨性能及与传统金属钛相同的成像性能和生物相容性,可用作外科植入材料. 相似文献
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为了提高Ti Al基合金的摩擦磨损性能,采用放电等离子烧结(SPS)技术制备含云母的Ti Al基合金(TAM);采用光学显微镜、扫描电镜、X射线衍射仪及能谱仪考察了试样的显微组织形貌及其物相结构与成分;采用维氏硬度计测试了试样的显微硬度;采用球盘式摩擦试验机测试了其室温和400℃下的摩擦磨损性能。结果显示:TAM主要含有γ-Al Ti、α2-Ti3Al和云母颗粒,且云母与基体呈现良好的界面结合;TAM的维氏硬度较之基材下降了约54 HV4.9 N;室温下TAM的摩擦系数由基材的0.57下降至0.44,体积磨损量下降幅度达62.5%;高温下TAM的摩擦系数最终与基材一致,表现出零磨损量的特征。云母在常温下发挥了自润滑、自修复功能,表现出良好的减摩抗磨特征;400℃下云母减摩特征被黏着磨损机制掩盖,但保留了自修复性能,展现出了良好的抗磨特性。 相似文献
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高技术与钛基复合材料《美国金属市场报》尖端材料记者指出,在经过几年的研究与开发之后,先进的复合材料巳经在航天飞行器和飞机制造工业中开始取代金属;在今后3年里,复合材料的需求量将逐渐增长。他说,因为复合材料的强度高、重量轻和弹性模量大(见表),它将在上述高技术领域中与金属激烈而又广泛地争夺市场;根据弗里多尼亚集团公司最近关于复合材料和先进纤维的研究,复合材料的航天与航空工业市场将从1987年的765.66×10~4kg增加到1992年的1583×10~4kg。美国通用电气公司斯克内克塔迪研究中心的一位科学家宣称,他们正在开发用连续碳化硅纤维增强的钛基合金复合材料,并将用于飞机制造中(发动机构件、机身外壳等)和航天飞机中(换热器器等)。该公司还 相似文献
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以含Si量为12%的铝硅合金为相变材料、高岭土为基体复合制备相变蓄热材料,通过热分析(DSC-TG)、热循环、扫描电子显微镜(SEM)和导热分析(LFA),研究相变材料Al-Si合金的含量与复合相变材料的相变潜热及热稳定性之间关系。结果表明,在空气中,当Al-Si合金含量分别为50%、33%、25%、20%和17%时,经过5次、10次、15次、20次热循环后,复合相变材料的相变潜热逐渐减小,在15次热循环后相变潜热趋于稳定。此外,复合相变材料的微观形貌随热循环次数的增加趋于稳定,导热系数随加热温度的增加呈线性降低,且在600℃时,合金含量为25%和33%的复合相变材料的导热系数分别为6.51W/m·K和3.45w/m·K。综上所述,Al-Si合金含量为25%和33%的复合相变材料可在特殊行业得到良好的应用。 相似文献
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目前在国外较先进的航空发动机和民用燃气轮机上,燃烧部件大多采用性能较高的镍基合金868和Hastelloy X来制造。这些合金用大量的钨钼元素固溶强化,使合金保持高塑性和优良的抗氧化性的同时,大大地提高了热强性,同时也具有良好的冲压、焊接等工艺性能,因而在高温燃烧部件上得到了广泛的应用,如Hastelloy X合金是目前美国喷气发动机生产中用量最大的高温合金之一。 相似文献
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近年,在沿海地区钛板作为屋顶和墙壁材料得到应用.但长期暴露,钛板表面会变为暗金色,这是由于钛表面的氧化层增厚(数十纳米以上),在光的干涉作用引起的.它不会影响钛作为外装材料的耐蚀性能,但会损害其外观美感. 相似文献
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水泥基复合功能材料的研究与开发 总被引:9,自引:0,他引:9
本文介绍了借鉴功能陶瓷和功能塑料的理论和实践,研究与开发的水泥基功能材料。并阐明了各种水泥基复合功能材料如导电材料、屏蔽材料、磁性材料、电热材料,以及高强水泥基复合功能材料等的组成、性能和复合工艺。 相似文献
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一种Pd基富Ag为主的六元合金,仅就工艺而言,与同类材料最大的不同是不采用大塑性变形的传统工艺。合金成品由于含有大量的有序化合物,达到了强化的目的,并且性能较稳定。从主要元素之间的相图上分析,认识到它的主要物理化学反应是Cu与Au、Pd、Rt的无序—有序转变,从而制定出合理的工艺。关键是在整个制造过程中必须极力避免合金的无序—有序转变,不能生成缺乏加工性的有序化合物;但成品最后又要采取一定措施以保证合金的有序化,生成有序化合物,这样才能使它达到强化目的和其它性能指标。对硬度及电学性能测试结果进行了初步的讨论,证实了最后采取低温回火处理以生成有序化合物的措施是成品达到强化的主要原因。 相似文献
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本文叙述添加高达2.1%钛的48~57%镍-铁合金的特性。这种沉淀硬化的铁-镍-钛合金比较现在在干式笛簧开关中通用的52合金强度显著提高,而且有可能减少在弯曲金属丝时所产生的断裂和有关的玻璃碎裂的情况。热膨胀、电阻、磁性以及拉伸性能是作为合金的镍和钛两种含量成份的函数来表述的。使用了三种时效温度(650,700和750℃)。对于一种选定的时效处理,在指明的成份范围内,已找出描述结果的回归方程式。 相似文献