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采用自主开发的非水基凝胶注模工艺,对高速钢粉末进行了凝胶注模的研究。所开发的非水基凝胶注模体系能够为金属粉末的成形开辟一种新型的方法。 相似文献
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在上一次的内容中,我们已经了解到铜在历史长河中展现出的灿烂辉煌与巨大作用。不仅如此,铜还与人体健康息息相关,说到人体所需要的元素,钙和铁大家一定是不陌生。难道说铜也是人体的必需元素?好的,现在就让我们走进“铜”的世界去看看,在人体健康领域,铜是如何发挥作用的吧。 相似文献
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为开发新型金属材料,采用机械合金化与放电等离子烧结的方法制备Fe-Fe3Al合金.根据Fe-Al二元相图与研究经验,对成分及工艺进行优化设计.用X射线衍射仪(XRD)对成分进行了定性分析,用扫描电子显微镜(SEM)观察了样品的表面与断口形貌,进行了能谱分析,并测试了致密度、显微硬度(HV)及抗弯强度、抗拉强度等力学性能.结果表明:对粉末进行预球磨,并在球磨前后对粉末进行搅拌混合处理,能更好地促使Fe与Al在高能球磨的过程中反应;经放电等离子烧结能够制备出Fe3Al/Fe两相材料,相对密度为99%以上,硬度为HV561,抗弯强度1426 MPa,抗拉强度640 MPa,力学性能优于文献报道的值. 相似文献
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吸氢对HDDR各向异性NdFeB材料的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
对d HDDR方法制备各向异性Nd1 3FebalB7Co1 1 Zr0 .1 磁粉过程中吸氢处理阶段进行了研究。发现在 933K左右的温度范围内 ,氢压为 0 .1MPa的条件下进行低温吸氢 ,材料发生了剧烈的歧化分解 ,导致材料的各向异性消失 ,这在处理过程中是应避免的 ;而在 373~ 833K温度范围内进行低温吸氢时 ,材料具有优异的磁性能 ,特别是在 473~ 573K时 ,低温吸氢处理过程有明显的细化粉末颗粒的作用。吸氢时间对材料磁性能几乎没有影响。升温过程中保持合适的氢分压既可以避免材料发生剧烈的歧化反应而破坏了磁各向异性 ,又有利于提高材料的矫顽力 ,从而制备具有高性能的各向异性NdFeB材料。当升温过程中的氢压保持在 0 .0 6MPa时 ,最终可以制得矫顽力和各向异性均较好的磁粉 ,其磁体的性能为 :Br=0 .887T ,iHc=885kA·m- 1 ,DOA =0 .61 ,(BH) max=1 2 5kJ·m- 3。 相似文献
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用温压法制备铁氧体 总被引:1,自引:0,他引:1
为了改进铁氧体磁性材料的成形性,拓宽其应用领域,研究了一种介于干压成形与热压铸成形之间的新的铁氧体成形工艺——温压成形。该成形方法将干压成形与热压铸成形有机结合,汲取各自的优点,克服了干压成形中压力不均匀、压坯内应力过大,热压铸成形中粘结剂过多、收缩率大、磁性能低的缺点。在温压成形过程中,只掺入少量粘结剂与添加剂,使其既能保证粉料良好的成形性与取向性,又能保证脱脂与烧结过程中不会产生过大的收缩与变形。结果表明,用该成形方法压制得到的压坯烧结性较好,可以得到90%以上的烧结相对密度。磁性能比热压铸磁体高很多,与干压磁场成形方法相当。该工艺能够适用于形状较为复杂并对磁性能有一定要求的中小型产品。 相似文献