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利用表面机械研磨技术(sMAT)在AZ31B镁合金表面施加剧烈塑性变形,获得纳米晶组织的细化表层,利用光学显微镜、X射线衍射仪和透射电子显微镜研究由表层到心部的组织结构变化特征。结果表明:经过SMAT处理后,样品表层的晶粒尺寸大约为50nm;靠近基体的区域(大约距表面40μn),晶粒尺寸增加到约200nm。表面纳米化是通过孪晶分割和动态再结晶的共同作用实现的。硬度试验表明,SMAT后AZ31B镁合金样品表层的硬度显著提高,其原因可归结为两个主要的因素,即晶粒细化和加工硬化。 相似文献
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介绍了烘房烘干的工艺过程,及应用PLC在该系统中进行电气控制系统改造,使系统烘干质量高,工作可靠,设置、操作简单,提高了生产效率。 相似文献
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采用直流脉冲电源,以甲醇有机溶液作为碳源,通过电化学沉积法在不锈钢表面制备了类金刚石碳(DLC)薄膜.用扫描电镜和拉曼光谱分析了薄膜的形貌和结构,用MTS纳米压痕仪测试DLC薄膜的硬度和Young's模量,在CERT微摩擦系统上测试了薄膜的摩擦学性能.结果表明:电化学沉积含氢类金刚石碳薄膜的硬度较高(约7GPa),薄膜均匀、致密,表面粗糙度小;拉曼光谱在1332.51 cm-1处出现金刚石的特征峰;在室温干摩擦条件下,薄膜同WC钢球对摩时的摩擦系数随载荷增加而略微减小,抗磨性能则随着载荷的增加而变差,对摩时发生转移并形成转移膜,耐磨寿命缩短. 相似文献
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HOU Qingyu HUANG Zhenyi GAO Jiasheng 《稀有金属(英文版)》2007,26(2):103-109
Cobalt-based alloys with different Y2O3 contents were deposited on Q235A-carbon steel using plasma transferred arc (PTA) welding machine. The effect of Y2O3 on the microstructure and wear resistance properties of the cobait-based alloys were investigated using an optical microscope, a scanning electron microscope (SEM), X-ray diffraction (XRD), and transmission electron microscopy (TEM). It was found that a cobalt-based solid solution with a face-centered cubic crystal structure was presented accompanied by the secondary phase M7C3 with a hexagonal crystal structure in the Y2O3-free cobalt-based alloy coating. Several stacking faults exist in the cobalt-based solid solution. The addition of Y2O3 leads to the existence of the Y2O3 phase in the Y2O3-modified coatings. Though stacking fault exists in the Y2O3-modified coatings, its density increases. The addition of Y2O3 can refine the microstructure and can increase the wear resistance properties when its contents are less than or equal to 0.8 wt.%. However, further increase of its contents will lead to the agglomeration of undissolved Y2O3 particles at the γ-Co grain boundary, and will lead to a coarse microstructure and lower wear resistance properties. 相似文献
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用最小二乘法对渗硅TiAl基合金在900、1000、1100和1200 ℃的循环氧化数据进行了拟合.结果表明:渗硅TiAl基合金900 ℃氧化在所测试的118 h内氧化动力学曲线呈抛物线规律;1000 ℃氧化在0~50 h之间呈抛物线型规律,50~118 h之间呈直线型氧化规律;1100 ℃氧化在0~4 h之间呈抛物线型规律,4~8 h之间呈直线型氧化规律,8~16 h呈二次型加速氧化规律,16 h出现剥落现象;1200 ℃循环氧化在0~4 h呈二次型加速氧化规律,4 h后出现剥落现象.相应的氧化速率常数为:900 ℃时Kp≈4.924×10-5 mg2cm-4h-1,1000 ℃时Kp≈7.778×10-5 mg2cm-4h-1,1100 ℃时Kp≈9.392×10-2 mg2cm-4h-1.并对渗硅层在温度超过1000 ℃后的氧化机制进行了初步探讨. 相似文献
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