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991.
以ZrO(NO3)2和N6H24Mo7O24·4H2O等为原料,采用湿化学法制备出立方相ZrMo2O8粉体.对前驱体在室温~800℃进行了TG-DSC测试,采用XRD、SEM对立方相ZrMo2O8粉体进行了分析观测.结果表明亚稳相立方ZrMo2O8的制备对热处理工艺十分敏感,采用湿化学法在450℃制各出单一立方相ZrMo2O8粉体,在室温~400℃热膨胀系数为-4.337×10-6K-1. 相似文献
992.
金属型铸造高铬白口铸铁磨球的复合变质处理研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了复合变质处理对金属型铸造的高铬格白口铸铁磨球组织及性能的影响。结果表明,采用RE、B、V、Ti元素复合变质处理,可有效细化磨球结晶组织,改善碳化物的形态与分布,并显著提高冲击韧性和耐磨性能。 相似文献
993.
综述了环境因素,包括温度、PH值、溶解氧、氯离子、氢、荷性碱含硫化合物以及铅等对压水堆核电站蒸汽发生器传热管用基合金材料(800、600、690合金)和腐蚀破裂(SCC)敏感性的影响。 相似文献
994.
利用第一原理计算方法可分析和预测锂-金属氧化物电池正极材料在Li离子嵌入脱出过程中的电势和稳定性等性能。本文详细介绍了第一原理计算方法的理论背景以及目前LiCoO2正极材料计算研究的现状。利用此方法对LiNiO2及多组分材料掺杂进行研究是今后工作的重点。 相似文献
995.
3D C/SiC复合材料在复杂环境试验中性能演变的两重性 总被引:3,自引:0,他引:3
用减压化学气相浸渗法(LPCVI)制备2组3D C/SiC复合材料,其中一组具有不同厚度的PyC界面层,另一组PyC界面层厚度一定,但经过热处理.对C/SiC复合材料在复杂环境中性能演变的两重性,即确定性和随机性进行了研究.结果表明,残余强度及其波动性对评价材料的环境适应性和可靠性是必需的.界面层和涂层是对氧化环境最敏感的微结构控制单元.以敏感度排序,3种环境参数依次是温度、气氛和应力.气氛参数的排序是氧气、水和盐,应力参数的排序是疲劳/蠕变,蠕变和疲劳.应力通过增加涂层裂纹及宽度从而加速复合材料的性能演变.氧化物薄膜有利于涂层裂纹封填,水能促进这种封填,然而疲劳/蠕变应力会使涂层裂纹封填失效.因此包括有氧气、水、疲劳和蠕变的环境是所有环境中最恶劣的.为了使复合材料具有自适应性,PyC的厚度应为最优,以提高热处理的效果;需保持适中的涂层氧化速率,以提高近表面抗氧化性.而适中的氧化速率是由温度和氧化气体分压来控制的. 相似文献
996.
稀土在渗硼及硼的复合渗中的作用 总被引:16,自引:4,他引:16
本文综述了近十几年来稀土在渗硼及硼的复合渗中的作用以及稀土对渗层组织性能的研究概况,并对其作用机理作了初步探讨。 相似文献
997.
阐述了我国不锈钢品种、质量、产量和工业装备等方面的基本情况,并分析了与先进工业国家间的差距,对加快我国不锈钢发展提出了建议。 相似文献
998.
开发了Al-K2ZrF6体系熔体反应法合成原位铝基复合材料,采用XRD,SEM和TEM分析了复合材料中相组成、微观组织和界面结构。实验结果表明:合成的增强相为Al3Zr颗粒,常规金属型铸造的复合材料中其尺寸在3μm~4μm左右,一般成聚集态分布,颗粒形貌基本为长方体状:该复合材料经重熔快淬成形后,颗粒尺寸减小,基本为粒状,并弥散分布于基体上。Al3Zr/Al复合材料的界面结构研究表明,Al3Zr颗粒与Al存在一定的晶体学位向关系:[^-2^-21]Al3Zr∥[100]Al,(012)Al3Zr∥(1^-10)Al,其点阵错位度仅为10.87%,这表明Al3Zr颗粒可作为基体Al相的形核衬底。Al3Zr/Al复合材料的力学性能测试显示,当Al3Zr颗粒体积分数为11.2%时,抗拉强度和屈服强度分别为148.7MPa和110.2MPa,而且Al3Zr/Al复合材料的抗拉强度和屈服强度均随颗粒体积分数增加显著提高。 相似文献
999.
1000.
Jogender Singh Douglas E. Wolfe 《Journal of Materials Engineering and Performance》2005,14(4):448-459
Fabrication of cost-effective, nano-grained net-shaped components has brought considerable interest to Department of Defense,
National Aeronautics and Space Administration, and Department of Energy. The objective of this paper is to demonstrate the
versatility of electron beam-physical vapor deposition (EB-PVD) technology in engineering new nanostructured materials with
controlled microstructure and microchemistry in the form of coatings and net-shaped components for many applications including
the space, turbine, optical, biomedical, and auto industries. Coatings are often applied on components to extent their performance
and life under severe environmental conditions including thermal, corrosion, wear, and oxidation. Performance and properties
of the coatings depend upon their composition, microstructure, and deposition condition. Simultaneous co-evaporation of multiple
ingots of different compositions in the high energy EB-PVD chamber has brought considerable interest in the architecture of
functional graded coatings, nano-laminated coatings, and design of new structural materials that could not be produced economically
by conventional methods. In addition, high evaporation and condensate rates allowed fabricating precision net-shaped components
with nanograined microstructure for various applications. Using EB-PVD, nano-grained rhenium (Re) coatings and net-shaped
components with tailored microstructure and properties were fabricated in the form of tubes, plates, and Re-coated spherical
graphite cores. This paper will also present the results of various metallic and ceramic coatings including chromium, titanium
carbide (TiC), titanium diboride (TiB2), hafnium nitride (HfN), titanium-boron-carbonitride (TiBCN), and partially yttria stabilized zirconia (YSZ) TBC coatings
deposited by EB-PVD for various applications.
This paper was presented at the International Symposium on Manufacturing, Properties, and Applications of Nanocrystalline
Materials sponsored by the ASM International Nanotechnology Task Force and TMS Powder Materials Committee, October 18–20,
2004, Columbus, OH. 相似文献