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61.
Er对Ti(C,N)基金属陶瓷结构和力学性能的影响   总被引:6,自引:1,他引:5  
了添加稀土金属Er对Ti(C,N)基金属陶瓷结构和力学性能的影响。结果表明,加入稀土r能有效地提高金属陶瓷的硬度,抗弯强度和断裂韧性。  相似文献   
62.
镍基碳化钨金属陶瓷激光熔覆层开裂性的研究   总被引:22,自引:3,他引:22  
利用2kWCO2激光器在A3钢板上进行Ni基WC金属陶瓷的激光熔覆试验,研究了在不同工艺条件及碳化钨含量下熔覆层的开裂性能。结果表明,碳化钨金属陶瓷激光熔覆层中碳化钨本身成了裂纹产生与扩展的薄弱环节,但碳化钨含量较高时熔覆层裂纹率反而降低。试验结果还显示,不同碳化钨含量下,熔覆层的宏观裂纹数目随激光扫描速度的变化规律不同  相似文献   
63.
对传统耐火材料的缺陷和精细陶瓷材料在钢铁工业中的应用状况进行了分析,采用精细陶瓷瓷粉体成型工艺和湿化学方法产生化学-陶瓷结合,制备了结构均匀致密、强度高、热稳定性良好的耐火制品。  相似文献   
64.
含 RE 易切削相:MnS-RE_2S_3及(Mn,Ca)S-RE_2S_3两种复合相在热加工过程中经历了伸长变形及断裂细化的交替过程。它们是靠复合相中两相界面脱开,通过剥离而从球状向椭球状或长条状展开,从而发生伸长变形及断裂细化的。  相似文献   
65.
硫化物形态(L/B)、大小(L)、数量(N)对5CrNiMnMoVSCa钢的纵向冲击韧性几乎无影响,对横向冲击韧性有很大影响。这种影响的定量关系为:α_(k横)=8.6e~(-2.2×10~(-3)(K-1)I),式中K为横向同纵向硫化物应力集中系数之比K=(1+2·L/B)/(1+2·B/L)I=L(1/N)~2为单位长度上夹杂物的总长度。  相似文献   
66.
钢结硬质合金由硬质相和合金钢基体相构成,其所含硬质相的性质影响着钢结硬质合金的性质。本文讨论了硬质相的性质、硬质相同钢基体的相互作用以及硬质相数量的变化对合金性能的影响。这些硬质相包括WC,TiC,WC—TiC,Mo_2C,TaC,NbC,TiB_2等,其中以TiC,WC作硬质相的钢结硬质合金已有许多牌号。而Ti(C,N)钢结硬质合金还在研究之中,国外已有这方面的报道。除WC,TiC以外的其它硬质相在硬质合金表现出不同的性质,但这是否适合于钢结硬质合金还有待于进一步研究。  相似文献   
67.
本文系统研究了激光熔覆粗颗粒WC金属陶瓷复合层的干砂磨粒磨损性能,并与氢原子堆焊粗颗粒WC管装焊条、氧乙炔焰堆焊粗颗粒WC实心复合焊条所得到的金属陶瓷复合层的耐磨性进行了对比。结果表明激光熔覆金属陶瓷复合层的耐磨性远远优于上述常规堆焊工艺。其主要原因是由于激光熔覆层中碳化铝颗粒烧损程度低与硬度高所致。  相似文献   
68.
研究了热处理对Ti(C,N)基金属陶瓷组织和抗弯强度的影响。结果表明,固溶处理能够提高金属陶瓷的抗弯强度,固溶强化效应的增加、位错密度的提高及陶瓷相邻接度的减少是固溶处理提高强度的主要原因;固溶处理后进行时效处理能进一步提高强度,原因是时效消除了金属陶瓷试样的内应力及估属粘结相中析出强化相r'。  相似文献   
69.
70.
纳米晶软磁材料的发展、磁特性及展望   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文首先回顾了纳米晶软磁材料的发展过程。对其合金化、磁性能特别是制备工艺作了较详细的介绍,分析了优异软磁性能的起因,最后对纳米晶软磁材料的发展趋势作了展望。  相似文献   
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