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111.
112.
采用机械合金化和微波烧结法制备了B_(4)C-Al复合材料,采用DSC和XRD分析法,研究了B_(4)C和Al在20~1500℃温度区间内的化学反应和生成产物;采用扫描电子显微镜和透射电镜分析了B_(4)C-Al复合材料的相组成。结果表明:在625~690℃温度区间,B_(4)C和Al反应生成产物为Al_(3)BC和AlB_(2);在1150~1185℃温度区间内,B_(4)C和Al反应生成产物为Al_(4)C_(3)和AlB_(12)C_(2);在1320~1350℃温度区间,B_(4)C和Al反应生成产物为AlB_(12)C_(2)。  相似文献   
113.
将机械合金化(MA)Al-12Ti-6Nb合金在550℃下空气中长时间暴露后,用光学显微镜和电子探针对其组织结构变化进行了观察与分析,测定了维氏硬度。结果表明,MAAl-12Ti-6Nb表现出良好的热稳定性,在550℃下暴露200h后,Al3Ti中的亚稳的α-Ti核才全部转变为Al3Ti,Al3Ti颗粒随之粗化,饼状的Al3Ti变成椭球体;Al3Ti颗粒的粗化是通过Ti,Al原子扩散所控制的α-T  相似文献   
114.
以Cr-Si-Ni合金粉末为原料,利用激光熔炼/快速凝固材料制备技术,制得了由金属硅化物Cr3Si及少量镍基固溶体γ组成的新型快速凝固γ/Cr3Si金属硅化物“原位”复合材料,该γ/Cr3Si金属硅化物“原位”复合材料显微组织由快速凝固初生Cr3Si树枝晶及枝晶间少量镍基固溶体γ/Cr3Si共晶组织组成。Cr3Si金属硅化物初生树枝晶体积分数随镍含量增加而减少,枝晶间γ/Cr3Si共晶组织体积分数随镍含量增加而增加。该激光熔炼/快速凝固γ/Cr3Si金属硅化物“原位”复合材料具有很高的硬度,并由于组合中韧性相镍基固溶体的存在及其细小均匀的快速凝固组织特征,而可望具有优良的强韧性配合。  相似文献   
115.
在立式热壁反应器中利用AlCl3、SiCl4,CO2,H2体系,在SiC基体上化学沉积(CVD)莫来石涂层。建立了以实验为依据的动力学模型,以此表明气氛介质反应在动力学上对莫来石在SiC上的生长速度起着重要的作用。动力学上平衡界限被定义在673-1327K温度范围内和30-400mbar之间,这里温度被定义为以应器位置的函数。莫来石生长速度和晶体结构取决于温度、压力、反应物浓度和反应物组成。  相似文献   
116.
碳钢精铸件表面合金化:渗硼的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用铸件表面合金化的方法,实现了碳钢精铸件表面铸态渗硼。渗层深度可达1.05mm,硼相的显微硬度值为800-1000g/μm^2;碳钢精铸件铸态脱碳作为可利用的因素,有助于精铸件铸态渗硼。  相似文献   
117.
王话  于福晓  孙振国 《铸造》2007,56(1):65-67
利用差示扫描量热仪(DSC)、电子显微镜等设备对Al-12.8%Si合金粉末的原始状态及热处理后的状态进行了分析。发现其显微组织有两个连续的变化过程:在156℃时,固溶在基体Al中的过饱和Si开始析出,并在340℃发生粗化,随着加热温度的升高,粗化现象仍然存在。另外,对Si颗粒的粗化机理进行了研究,发现其粗化符合经典的LSW理论。  相似文献   
118.
ZA27-4%Si合金的阻尼性能及阻尼机理   总被引:7,自引:0,他引:7  
利用低频内耗测试技术研究了ZA27-4%Si合金的阻尼性能, 分析了合金的阻尼机理. 结果表明 ZA27-4%Si合金阻尼随频率增大而减小, 随温度升高而增大, 阻尼不随应变振幅的变化而变化ZA27-4%Si合金室温阻尼为5.83×10-3, 与ZA27合金阻尼相当ZA27-4%Si合金的阻尼是由合金内部的晶界和相界面滑动、位错振动以及各相的热膨胀系数和弹性模量间差造成的微塑性变形共同造成的. 硅合金化的ZA27合金具有良好耐磨减摩性能和减振性能.  相似文献   
119.
高炉铁水含硅量的混沌局部线性预测   总被引:2,自引:0,他引:2  
对莱钢1号高炉(750 m3)、临钢6号高炉(380 m3)铁水含硅量([Si])进行了混沌局部线性预测.结果表明,两 座高炉[Si]的一步预测的命中率在[Si]±0.1%的范围内均达到80.0%以上,对莱钢1号高炉(b)类样本甚至达89.1%,且预 测精度在10-2数量级,对实际生产具有很好的指导作用.  相似文献   
120.
微合金化元素对低合金铸钢组织和性能的影响   总被引:2,自引:1,他引:2  
马捷  孙方策 《铸造》1997,(1):25-27
研究了稀土、铌、钒、钛等元素对低合金铸钢组织和性能的影响。结果表明,强碳化物形成元素(铌、钒、钛等)可细化晶粒和沉淀强化,显著提高铸钢强度;稀土则可细化晶粒并改善非金属夹杂物的形态和分布,显著提高钢的韧性。这些合金元素复合处理铸钢,则可获得显著的强韧化效果  相似文献   
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