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991.
温度对Ni—P化学镀层结合力影响的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
用弯曲法、划痕法研究了镀后加热温度对Ni-P化学镀层结合力的影响,结果表明:镀后退火温度越高,镀层结合力越好,但温度过高时,镀层硬度将下降。用金相观察及电子探针分析,探讨了镀后退火温度影响结合力的机理。结果指出:退火时将在镀层和基体界面上发生Ni与Fe的互扩散,形成Ni-Fe合金扩散层,从而提高了结合力。为了能在保证镀层硬度的前提下提高结合力,本文提出了二次镀覆的设想,获得较好试验结果。 相似文献
992.
The sulfidation behavior of Fe-Nb alloys containing up to 30 w/o Nb was studied over the range of 600–900°C in 0.01 aim. S2 vapor. All alloys were two-phase, consisting of an Fe-rich solid solution and Fe2Nb, and followed the parabolic rate law at all temperatures. Scales consisted of two layers-an outer layer of FeS and an inner, complex layer which contained some FeS, FeNb2S4 (possibly some FeNb3S6), NbS2, and intermetallic particles which were either completely or only partially sulfidized. Platinum markers were located always at the interface between the two layers, which corresponded to the original metal surface. Activation energies were 18±3 kcal/mol in close agreement with the 19.8 reported for pure iron. The sulfidation rate decreased markedly with increasing Nb content of the alloys. The decrease is attributed to increasing amounts of Fe2Nb with increasing Nb, the net effect being that the diffusion path for outward iron diffusion through the inner layer is reduced as the Nb content increases. An analysis of the structure of NbS2 reveals that it is easily intercalated with Fe between loosely bonded layers of S-Nb-S. The S-Nb-S layers are covalently bonded which results in very low diffusivities of either S or Nb in pure NbS2. Although intercalated Fe tends to change the Van der Waal's type bonding between layers to more ionic or covalent, Fe diffuses readily between the layers in NbS2. Intercalation of Fe also increases the concentration of sulfur defects in NbS2, which in turn increases the diffusivity of sulfur. Nb was observed to be immobile. Thus, it is thought that either outward iron diffusion or inward sulfur diffusion in the inner layer is the rate-controlling step, in spite of the close agreement of activation energies with that of the sulfidation of pure iron. 相似文献
994.
Effects of plasma treatment on bioactivity of TiO2 coatings 总被引:1,自引:0,他引:1
In this work, nano-TiO2 powders were deposited on titanium alloy substrates by atmospheric plasma spraying, followed by plasma immersion ion implantation (PIII) using hydrogen, oxygen and ammonia gases. The bioactivities of PIII-treated TiO2 coatings were evaluated by the formation of apatite on their surface after soaked in simulated body fluids (SBF) for a period of time. As-sprayed TiO2 coating is composed of rutile, anatase and TiO2−x (most of them is Ti3O5). After immersion in SBF for two weeks, the hydrogen PIII-treated TiO2 coating can induce bone-like apatite formation on its surface but apatite cannot be formed on the surface of as-sprayed and oxygen, ammonia PIII-treated TiO2 coatings. The results obtained indicated that a hydrogenated surface plays a very important role to induce bioactivity of TiO2 coatings. 相似文献
995.
稀土元素对硬质合金高温性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
采用动态热模拟试验技术,研究了添加微量稀土元素对硬质含金高温性能的影响。试验结果表明:添加微量稀土元素,能改善硬质合金高温性能,增加合金的塑性和高温韧性,降低硬质合金的热强性。 相似文献
996.
65Mn钢CCT曲线及圆锯片淬火工艺 总被引:6,自引:2,他引:6
用全自动相变测定仪测定了圆锯片常用65Mn钢的连续冷却转为曲线,研究了不同连续冷却速度下得到的组织,为合理制订圆锯片的淬火工艺提供了依据,得到了最佳淬火工艺曲线。 相似文献
997.
介绍了减压蒸馏脱硫,熔炼富集,高温悬浮氯气浸出处理热滤渣的工艺。其综合利用好,元素硫脱除率〉92%,贱金属浸出率〉95%,贵金属回收率〉99%。贵金属富集物可并入贵金属精炼分离工段处理。 相似文献
998.
方柱体镦粗的两个新力学模型 总被引:8,自引:1,他引:8
在对平板间镦粗圆柱体的研究[1,2,3]基础上,进一步对普通平板间的方柱体镦粗,进行了工程力学的分析,提出了二个新力学模型,并进行了实验验证。这为形成新的拔长理论[4,6]奠定了力学基础。 相似文献
999.
离子氮化对镀铬层组织与性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了镀铬层经离子氮化后的组织和性能。分别用SEM、电子探针和X光衍射仪观察和分析了复合处理层剖面的组织、结构和成分,试验结果表明:离子氮化能使镀铬层的网状裂纹弥合,可明显提高了镀层表面硬度、结合力和耐蚀性。 相似文献
1000.
Formation of WC/Ni hard alloy coating by laser cladding of W/C/Ni pure element powder blend 总被引:1,自引:0,他引:1
Minlin Zhong Wenjin Liu Yu Zhang Xiaofeng Zhu 《International Journal of Refractory Metals and Hard Materials》2006,24(6):453-460
WC/Ni coating was formed by laser cladding of a W/C/Ni powder blend. The formed WC crystals have rectangular or quadrangle cross-section shapes with size of 2–30 μm. Step, twist and cross growth morphologies of WC formation were observed. The coating contains WC, CW3, WNi, FeW3C, Fe6W6C, W3O, W, C, and (Fe,Ni) phases. 相似文献