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41.
Ti—Al二元合金的成分对组织和力学性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
用金相、扫描电镜和X射线衍射研究了6种不同Al含量Ti-Al二元合金铸态和退火态的组织结构和相组成的特征和变化。从结晶动力学的观点,分析了合金的结晶凝固过程。采用三点弯曲方法研究了合金的抗弯性能同Al含量的关系。结果表明,Al含量为34 wt%,经1100℃/30 h退火的合金抗弯性能最好,Al含量偏离34wt%,都对合金的力学性能不利。 相似文献
42.
Zn-Al系二元相图的研究 总被引:1,自引:1,他引:1
利用高温X射线衍射法(XRD)、示差扫描量热分析法(DSC)、热膨胀法(PRD)等方法重新测定Zn-Al二元体系相图。在XRD曲线图中β(ZnAl)相的存在,表明存在β(ZnAl)固溶单相区;DSC曲线图表明在274~279℃范围内存在共析相变反应;PRD曲线图表明在340℃不存在相变反应。综合XRD、DSC和PRD结果,绘制了部分Zn-Al二元体系相图,为高铝锌基合金的实际相变应用提供参考。 相似文献
43.
微量稀土和硼在铜及其合金中的作用 总被引:28,自引:6,他引:28
介绍了近年来微量稀土和硼在其合金中的应用,稀土在铜和铜合金中去除杂质,净化晶界,细化组织,消除柱状晶的作用,从而改善铜和铜合金的导电性,力学性能,冷热加工性能和耐磨性性能,硼在铜和铜合金中有比稀土更显著的细化晶粒作用。 相似文献
44.
介绍了MAZDA620活塞重力铸造模具的设计方法与过程。模具的设计、制造过程中运用了计算机辅助技术,进行了浇注过程的计算机模拟。发现浇注成形时可能出现的缺陷,并进行合理的改进。针对在试模过程中所出现的气孔和冷隔缺陷,采取了在相应位置上加装导气塞、将模具温度控制在240℃左右和料温控制在780℃等措施,使得该模具在技术上达到使用要求,得到理想的铸件。 相似文献
45.
半固态镁合金流变成形技术及装备 总被引:7,自引:4,他引:7
研究了镁合金半固态流变成形技术及装备,结果表明,多功能螺纹元件组合的双螺杆制浆装置制备的浆料晶粒细小(10~50μm),固相率可在5%~50%范围内调整,封闭式加热保温,快开快关控制的浆料存储与输送装置,较好地解决了浆料连续制备与间歇压铸的配套;生产的半固态压铸件,强度提高了20%以上。 相似文献
46.
正交试验优化电镀Zn-Ni-P合金工艺 总被引:4,自引:2,他引:4
选取影响电镀Zn-Ni-P合金的6个工艺参数,设计了125(56)正交试验方案,探讨了镀液组成和电镀制度对Zn-Ni—P合金镀层性能的影响,用极差法分析了各工艺参数对镀层性能影响的显著性并确定了最佳工艺条件。优化验证实验结果表明:该工艺稳定,得到光亮、致密、外观平整的Zn-Ni—P合金镀层,得到的锌镍磷合金镀层的耐蚀性优于锌镍合金,且其耐蚀性随镀层中磷含量的增大而提高。 相似文献
47.
新型倾斜板技术制备半固态铝合金坯料和浆料 总被引:2,自引:10,他引:2
采用自行设计的波浪型倾斜板,在斜板冷却条件下制备了组织和触变性能优良的半固态合金坯料。而在斜板加热条件下制备出了组织优良的半固态合金浆料。在采用波浪型的倾斜板制备半固态合金过程中,在熔体爆发形核与枝晶破碎的共同作用下,形成了细小球形的半固态合金组织,浇注温度、冷却强度、斜板倾角和斜板表面材质是影响半固态合金组织的主要因素。得出了本试验条件下制备AlMg3合金半固态坯料的浇注温度范围为660~690℃;制备AlSi6Mg2合金半固态坯料的浇注温度范围为660~680℃;制备AlSi6Mg2半固态合金浆料的合理工艺条件为:斜板预热温度为300℃时,合金浇注温度为680℃。 相似文献
48.
MnCl2对镁合金废旧料组织性能的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
利用等离子发射光谱仪、金相分析、电镜、万能电子材料试验机、腐蚀试验等方法研究了含有不同量的MnCl2熔剂对镁合金废旧料的力学性能、组织、断口形貌以及腐蚀行为的影响。研究表明,MnCl2可以降低镁合金废旧料中的Fe含量,同时会增加镁合金的Mn量,使用含MnCl2的熔剂可将镁废旧料中的Fe含量降到0 0072%以下。采用含MnCl2的熔剂可以提高试样的σb和δ。当合金中的Mn量超过一定程度后,对镁合金的力学性能会产生不利的影响。金相观察表明,净化处理对断口形貌无明显的影响,不改变AZ91镁合金的断裂机理,断口均成准解理断裂。腐蚀试验表明,采用含30%MnCl2的熔剂可以使试样的腐蚀速率从20 9mg/(cm2·d)降到6 4mg/(cm2·d)。 相似文献
49.
50.
Ce对共晶Mg-Al合金组织的影响 总被引:7,自引:7,他引:7
模拟AZ9l镁合金半固态液相凝固后期的成分,分析了共晶成分镁铝合金添加不同含量的稀土元素Ce后,铸态显微结构的变化。结果表明:Ce的加入改变了合金的组织,增加了初晶α相的含量,细化了β相并减少了β相的含量。随着稀土Ce加入量的增加,在Ce的加入量为0.6%时,所得的组织最好;在Ce含量大于0.6%时,随着Ce加入量的增加,细化效果反而变差。 相似文献