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252.
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由机械合金化法(MA)制得纳米级Al2O3颗粒弥散镶嵌于微米级Cu颗粒表面的复合粉末, 利用球形化工艺改善所制得复合粉的形貌及粒度范围, 分别采用热压法(HP)和放电等离子体烧结(SPS)法制备Al2O3/Cu复合材料。通过测试密度、 电导率、 抗弯强度及SEM复合粉形貌和烧结体断口分析、 微区成分分析, 对比研究了Al2O3质量分数分别为0%、 0.5%、 1.0%、 1.5%时Al2O3/Cu复合材料的物理、 力学和电学性能。结果表明: 不同制备工艺下随着Al2O3含量增加, 材料的抗弯强度先增后降, 电导率除受杂质影响外, 还受材料缺陷的影响, 故变化规律不明显, 对于Al2O3含量相同的Al2O3/Cu复合材料, 采用SPS法制备的复合材料的致密度、 抗弯强度及电导率均高于HP法; 在弯曲应力下两种制备方法所得复合材料均发生延性断裂。 相似文献
254.
Ti3SiC2陶瓷的制备 总被引:4,自引:2,他引:2
Ti3SiC2陶瓷由于具有非常优越的性能而受到广泛关注,但到目前对于反应合成Ti3SiC2的热力学和动力学仍缺乏系统地研究.本文对反应合成Ti3SiC2进行了热力学计算和动力学分析,利用Ti、Si、C混合粉末进行热压,制备了较高纯度的Ti3SiC2陶瓷,并对烧结试样进行XRD和断口SEM分析.热力学计算结果表明:在常用的反应合成Ti3SiC2的材料体系中,Ti-Si-C三元粉末的反应热力学驱动力最大,据此选择Ti、Si、C粉末,按照3:1.2:2的原子比混合作为反应合成Ti3SiC2的原料;动力学分析结果表明:Ti-Si-C三元元素粉末的反应动力学要求必须有较高的升温速度,才能获得Ti3SiC2材料.根据动力学分析结果设计反应合成工艺,利用真空热压获得了纯度达到89%(体积分数,下同)以上的Ti3SiC2材料. 相似文献
255.
采用放电等离子体烧结(spark plasma sintering,SPS)技术制备了含质量分数为0%、0.5%、1.0%、2.0%和5.0%的纳米SiC颗粒(SiC_p,平均粒径为40 nm)增强铝镁复合材料,通过扫描电镜(scanning electron microscope,SEM)观察铝镁复合材料微观组织形貌,并对复合材料进行了力学性能测试,研究了不同质量分数纳米SiC_p对复合材料相对密度和力学性能的影响规律,确定了制备复合材料最佳SiCp添加量。研究表明:随着纳米SiC_p质量分数的增加,复合材料的硬度逐渐增加,抗拉强度呈现先增加后降低的变化趋势,质量分数为1.0%的SiC_p增强铝镁复合材料的性能最好,相对密度和抗拉强度分别达到了98.36%和301.5 MPa。 相似文献
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257.
铜,对我们并不陌生,日常生活中也经常能够见到和使用。说到“铜”,你很快就想到的是什么?很多人可能会想到青铜、黄铜、紫铜,吃货们可能第一印象会想到铜火锅。那么,你知道吗?人类历史曾经以“材料”划分,而第一个以金属命名的时代就是“铜器时代”!现在,让我们来看一下铜对人类进步、社会发展所起的巨大作用吧。 相似文献
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说到钢铁,大家一定不陌生,它与我们的社会发展和日常生活密切相关。然而,你知道钢铁的生产量吗,其产量竟然相当于第2~9名金属产量总和的10倍!而且,中国的钢产量要占到全球的一半以上!钢铁还有非常广泛的用途,在我们的周围无处不在。铁还是最便宜的金属,其价格仅有金的约七万分之一。下面就让我们一起来了解一下我们最“熟悉”的铁吧。 相似文献
259.
铜不仅具有悠久的历史,引领了时代,创造了文明,保障了人体健康,而且还是广泛使用的金属之一。本次我们从成语看铜的影响力说起,讨论一下铜为什么会有如此大的需求,主要应用在哪些领域以及铜资源与中国铜的产业情况。 相似文献