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21.
利用X射线衍射仪、扫描电子显微镜和透射电子显微镜研究了高能球磨制备的Al-Pb纳米相复合结构合金中纳米相Pb的体积分数对其长大行为的影响。结果表明尽管Al-Pb纳米相复合结构中组成相的尺寸均在纳米量级,不同体积分数的纳米相Pb的长大行为均遵循三次方定律。纳米相Pb的粗化速率随其体积分数的增加而增加,增加幅度大于理论在此成分范围内的预测。纳米相Pb的粗化激活能不随合金成分而变化。纳米相Pb的粗化受溶质原子沿溶剂基体的晶界扩散所控制。  相似文献   
22.
介绍了注塑模具技术课程的基本特点以及教材选用情况.对教学内容进行适当的整合,在教学方法和手段上进行改革尝试,将启发式、互动式和开放式的教学方法应用于课堂.论述了实践教学在注塑模具设计课程中的重要性,把专业知识与生产实际有机结合起来,从工程实际出发,培养学生分析问题,解决问题的能力,建立产品-工艺-模具的思考模式;对相关课程教育教学起到一定引导作用.  相似文献   
23.
NumericalSimulationofAl-SiAlloysFillinginEPCProcessesWEIZunJie;ANGeying;CHANGQingming魏尊杰,安阁英,常庆明(Dept.ofMaterialEngineering,H...  相似文献   
24.
济钢焦化厂3#、4#焦炉的炉龄已超过10年,存在着煤气耗量大,耗热量高,热工系数低,机焦侧煤气比例失调等问题。焦化厂在多次处理温度和测调吸力的基础上,根据理论推算,结合炉体状况及煤气加热设备情况,利用吸力差法进行焦炉热工制度的优化调整,使3#、4#焦炉热工效率显著提高,炉温  相似文献   
25.
以内腹板局部区域蚀损严重的90 t转炉托圈为主要研究对象,采用大型CAE仿真分析软件ANSYS对转炉工作过程中的温度场、热-固耦合应力场进行有限元仿真计算,分析蚀损托圈能否继续使用。结果表明,温度场计算结果与现场实测值基本吻合;与蚀损前相比,托圈蚀损区域某质点应力增加近一倍,蚀损区域最大应力达111.1 M Pa ,对托圈的结构强度产生了一定的影响,需要及时进行加固维护以提高托圈的承载能力。  相似文献   
26.
利用X射线衍射仪、扫描电子显微镜和透射电子显微镜研究了高能球磨制备的Al-Pb纳米相复合结构合金中纳米相Pb的体积分数对其长大行为的影响。结果表明,尽管Al-Pb纳米相复合结构中组成相的尺寸均在纳米量级,不同体积分数的纳米相Pb的长大行为均遵循三次方定律。纳米相Pb的粗化速率随其体积分数的增加而增加,增加幅度大于理论在此成分范围内的预测。纳米相Pb的粗化激活能不随合金成分而变化。纳米相Pb的粗化受溶质原子沿溶剂基体的晶界扩散所控制。  相似文献   
27.
选用Ca粒作为增粘剂,经包覆后的Ca CO_3粉末作为发泡剂,采用熔体发泡法制备了闭孔泡沫镁材料。为了减缓Ca CO_3在高温下的分解,采用溶胶-凝胶法包覆了Ca CO_3粉末。结果表明,以Ca粒为增粘剂,包覆后的Ca CO_3粉末为发泡剂,采用熔体发泡法可制备出低密度、高孔隙率的泡沫镁材料;随着增粘温度和发泡温度的增加,孔隙率先增大后减小;当增粘温度为720℃或者发泡温度为740℃时,孔隙率达到最大值;密度的变化规律与孔隙率的变化规律相反。  相似文献   
28.
通过激光熔覆工艺在H13钢表面制备了SiC_p/Ni35,Ni@SiC_p/Ni35和Cu@SiC_p/Ni35复合覆层。对3种激光熔覆层在700℃进行2h铝液静态热熔损试验,测量试样的熔损质量。采用SEM-EDS观察和分析熔覆层的组织和成分,分析并研究SiC_p/Ni35熔覆层在铝液中的腐蚀机理。结果表明,H13钢的熔损质量损失为熔覆层质量损失的16~23倍,各熔覆层熔损质量差别不大。熔覆层Al/Ni接触扩散偶新生相形核时间长,Al在熔覆层中扩散速度低导致熔覆层抵抗铝热熔损性能显著提高。  相似文献   
29.
选择本地猪、大×本、长×本和大×长本断奶仔猪各50头,在相同条件下(饲粮DE13.53MJ/kg,CP18%,不限量饲喂)从20kg养至100kg,结果饲养天数相应为161、125、125、107天,平均日增重相应为482、647、645、742克,料重比相应为3.8、3.1、3.15、3.04,胴体瘦肉率相应为47.8、53.0、52.8、59.0%。说明用加系长白和大约克夏与本地猪进行二元、特别是三元杂交,能显著提高商品猪的生长速度、饲料转化率和胴体瘦肉率。  相似文献   
30.
高强铜/钢双金属复合导板的界面结合机制   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用液态铜与钢复合、液态钢与铜复合两种方案制取了高强铜/钢双金属复合导板。对高强铜/钢双金属复合导板的界面处显微组织、元素分布进行了分析。结果表明,两种复合方式均可使高强铜/钢实现良好的冶金结合;在高强铜/钢双金属的复合过程中,原子优先沿金属表面扩散和晶间渗透,晶界是扩散的主要通道;高强铜/钢双金属界面结合主要通过表面润湿铺展和原子扩散导致富Fe和富Cu区形成Fe-Cu合金相等作用来共同实现。  相似文献   
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