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91.
脉冲激光沉积是近年来出现的一项制备薄膜的新技术,在制备生物活性陶瓷涂层方面显示出独特的优越性。介绍了脉冲激光沉积技术的原理及特点,对其在制备羟基磷灰石及生物玻璃涂层中的应用和研究现状分别进行厂综述,详细分析了反应气氛、激光波长、能量密度、基体温度及靶材性能等工艺参数对羟基磷灰石薄膜组织及性能的影响,展望了该项技术的应用前景。  相似文献   
92.
Ti6Al4V合金表面耐磨涂层的研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
评述了Ti6Al4V合金表面耐磨涂层的最新研究进展,特别对新的微弧氧化陶瓷涂层予以关注,并由此提出了深入研究的方向。  相似文献   
93.
在研究铁索体加马氏体双相组织的各种断裂机制,尤其是疲劳断裂机制时,比较有效的方法是能在同一视野中同时观察断口形貌与显微组织,即所谓的斜剖断口法。利用这种方法不仅可以观察疲劳裂纹(包括主、次裂纹)的扩展途径,并且可以研究断口形貌与内部显微组织的对应关系,以揭示双相组织的疲劳断裂机制。但是,对于如何制备合乎要求的样品,有关文献尚未报导,我们在实践中摸索出一种简单而实用的方法,现介绍如下。  相似文献   
94.
烧结温度对全稳定ZrO_2陶瓷显微结构及性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文采用湿化学法制备出14mol%MgO-ZrO_2粉末,并采用无压烧结法进行烧结。研究了烧结体的相结构、显微组织、力学性能、化学成分均匀性及其与烧结工艺的关系。结果表明,用温化学法制备的全稳定ZrO_2(FSZ)粉末,烧结成陶瓷后仍为FSZ,经剧烈研磨后仍无相转变。在1550—1700℃温度范围内烧结,随烧结温度的升高,MgO的晶界偏聚程度加剧,晶内含量减少,晶格常数增大,密度、硬度及断裂韧性均降低。断口中沿晶断裂比例增加,解理断裂比例减少,而且解理面变得平坦。  相似文献   
95.
举文研究了09SiMnCrMo 钢预先冷变形组织在临界区加热时的奥氏体化过程。结果表明,临界区奥氏体化过程可分为二个阶段,冷变形使第一阶段提前,使第二阶段奥氏体含量出现一个超出其平衡量的最大值。温度的不同会导致奥氏体形核、铁素体再结晶以及珠光体内渗碳体的球化发生先后变化。  相似文献   
96.
激光熔覆陶瓷及其复合涂层的材料体系   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
陈传忠  王佃刚  张亮  雷廷权 《激光技术》2002,26(2):123-125128
分析了激光熔覆陶瓷及其复合涂层的国内外研究与发展现状,对激光熔覆耐磨涂层、耐蚀涂层、热障涂层、抗氧化涂层和生物材料涂层的材料体系、性能特点与应用前景进行了综述。  相似文献   
97.
一种新的双相钢强度表达式   总被引:1,自引:0,他引:1  
考虑到马氏体加铁素体双相钢的组织分布及变形特征与短纤维复合材料的相似性,以剪切滞后分析法为基础,提出一种新的双相钢强度表达式: σ_(bDP)=(β/23~(1/2) 0.65)1/Kσ_(bM)V_M σ_(bF)(1-V_M)在成分及组织各不相同的各种双相钢上所得的实验数据均与按上式计算的结果符合较好。文中讨论了铁素体向马氏体的载荷传递及马氏体强度利用率。  相似文献   
98.
以乙醇钽,醋酸锶,硝酸氧铋为原材料, 乙二醇为溶剂,通过溶胶-凝胶法成功地制备出稳定存在的钽酸锶铋(SBT)溶胶和凝胶,干凝胶在350℃处理30min后,在800℃烧结1h 可获得钙钛矿相SBT粉体,通过红外光谱,X射线衍射及热重-差热分析表征,对凝胶形成过程中的化学反应及相组成进行了分析,结果表明:在前驱物聚合反应中有硝酸酯产生,提高了硝酸氧铋在乙二醇的溶解性能,在不同温度下进行煅烧时,相组成 中出现了立方相氧化铋,斜方相钽酸锶和钙钛矿相酸锶铋。  相似文献   
99.
本文采用热压方法,利用碳化硼和碳化钨之间的固相化学反应,原计生成W_2B_5-C复合材料。这种复合材料具有较高的致密度,优异的力学性能和导电性,其致密度,抗弯强度和断裂韧性分别高达96.1%,768.2MPa和8.89MPa和8.89MPa·m~(1/2),电阻率仅为0.61μΩ·m。由于具有优良的导电性,W_2B_5-C复合材料能够容易地进行电火花线切割。  相似文献   
100.
类珠光体型双相高强度钢的组织和性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了亚温淬火双相15Mn2Nb钢及25Mn2Si2CrMoNb钢的显微组织和拉伸性能。结果表明,经预先淬火及随后的亚温淬火,两种钢皆可获得类珠光体型双相马氏体+铁素体组织。类珠光体型双相15Mn2Nb钢的σ_b达100公斤/毫米~2、δ>20%。而25Mn2Si2CrMoNb钢的σ_b达150公斤/毫米~2以上、δ达16%,与含有大量Ni、Co的HP9-4-25型高强度钢相当。所以类珠光体型双相组织是发展高强度高塑性双相钢的有效途径。  相似文献   
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