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11.
采用半连续铸造方法制备了Al-Mg-Si-Mn-Cr-Ti合金铸锭,采用万能拉伸试验机测试了不同热处理工艺下合金的力学性能,运用金相显微镜和透射电镜分析了不同热处理状态下合金的显微组织结构,研究了热处理工艺对Al-Mg-Si-Mn-Cr-Ti合金组织与性能的影响。结果表明,Al-Mg-Si-Mn-Cr-Ti合金水雾淬火后的力学性能较好,合金适宜的热处理工艺为480 ℃×1 h固溶+175 ℃×10 h时效。  相似文献   
12.
综述了提高微孔二氧化硅膜疏水性的方法以及微孔二氧化硅膜材料在氢气分离方面的应用.孔表面羟基是导致微孔二氧化硅膜亲水的主要原因,因此在溶胶-凝胶反应阶段用疏水基团来修饰溶胶,可以在最终材料的孔表面引入疏水基团,降低羟基浓度,从而提高其疏水性.修饰后的二氧化硅膜孔结构没有显著的变化,可以应用于氢气分离等领域.  相似文献   
13.
通过测试与观察不同Er含量情况下,欠时效态1420合金板材的不同取向拉伸性能、变形织构和显微组织,研究了Er对1420合金板材力学性能各向异性的影响及其机制.结果表明,随着Er含量的增加,欠时效态1420合金板材力学性能各向异性显著增强,其原因是Er明显加强合金板材的变形织构B{011}《211》,促进时效析出相δ'的析出及长大,进而增大其颗粒尺寸和体积分数.  相似文献   
14.
采用X射线衍射分析、金相组织观察和透射电镜等技术手段,研究了Er对1420合金板材织构的影响。结果表明,微量Er能够增强1420合金板材变形织构,其中黄铜织构B{011}〈211〉增强最为明显,其主要原因是加入微量Er可降低1420合金的层错能,同时Er与位错之间存在较高的交互作用能。另外,Er的抑制再结晶和细化再结晶晶粒作用也有利于变形织构的形成与维持。  相似文献   
15.
Al-Mg-Si系中强铝合金具有加工性能、机械性能、使用性能的良好组合,常用于建筑、交通运输领域。本文讨论了化学成分、均匀人热处理工艺对Al-Mg-Si系中强系中强挤压铝合金性能的影响,对Al-Mg-Si系中强挤压铝合金的加工特性及性能进行了述评。  相似文献   
16.
以钨酸和氨水为原料,采用液氮预冻-冷冻干燥-两段还原方法制备获得了30nm的纳米W粉末。并对粉末制备过程中的各阶段产物进行了表征:采用XRD、SEM、FESEM对冻干粉、一次还原粉和二次还原粉的物相组成和形貌进行了分析。结果表明,冻干粉是呈现非晶态的,粉末呈絮状团聚在一起,没有明显的颗粒形貌,表面平滑。一次还原粉末也是呈现非晶态,疏松的海绵体结构。最终产物是晶态的W粉,粒度分布均匀。红外光谱分析结果表明,冻干粉末仍保持Keggin结构;热分析表明,冻干粉分三个阶段失去其吸附水、结晶水、结构水。  相似文献   
17.
含铒先进铝合金   总被引:6,自引:2,他引:6  
综述了Er在高纯铝、Al-Mg,Al-Zn-Mg,Al-Li以及Al-Cu合金中的作用情况,分析讨论了Er在铝及其合金中的作用机制。结果表明:对于高纯铝、Al-Mg,Al-Zn-Mg,Al-Li合金来说,适量Er可以显著细化合金铸态晶粒,能够在一定程度上抑制再结晶,提高合金热稳定性,与此同时可以提高不同热处理状态下的合金的拉伸强度与硬度,Er的细化及强化作用主要与Al3Er相的形成有关;对于Al-Cu合金,Er能够细化枝晶网胞组织,提高再结晶温度,然而对合金的力学性能并无益处。  相似文献   
18.
微量Sc在Al—Mg合金中的作用   总被引:21,自引:0,他引:21  
研究了微量Sc对Al-Mg合金显微组织与拉伸性能的影响,结果表明,微量Sc在Al-Mg合金中主要以初生Al3Sc和次生Al3Sc两种形式存在,初生Al3Sc是合金在凝固过程中形成的,可成为有效的非均质晶核,大大细化合金的铸态晶粒,次生Al3Sc是合金铸锭在工艺加热过程中析出的,有效地钉扎位错和亚晶界,稳定亚结构并强烈抑制合金的再结晶,具有亚结构强化和直接析出强化作用,因此,加入Sc后的Al-Mg合金的强度大大提高,并且表现出良好的强塑性配合。  相似文献   
19.
Al-Sc合金中Al3Sc析出相的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
含Sc铝合金具有的优异性能与Al3Sc析出相紧密相关.本文从Al3Sc的微观结构、热力学性能、析出动力学、Sc与其它元素的交互作用等方面进行了综述,并介绍了用Er取代价格昂贵的Sc,形成Al3Er析出相的作用.  相似文献   
20.
刘丽  邹景霞  王为  韦奇 《材料导报》2006,20(5):41-43
综述了周期性介孔有机官能化氧化硅材料(PMOs)及其表面修饰的研究现状.PMOs的结构与性能取决于有机硅前驱体中有机桥联基团的种类.分布在骨架和孔道内的有机官能基团由于所处的环境以及基团种类的不同,将表现出不同的化学特性,从而赋予材料不同的化学和物理性能.所以近年来,国际上很多研究人员采用不同的官能团对PMOs的孔结构进行修饰,以期获得性能更为优异的新型介孔材料.  相似文献   
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