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1.
用X射线衍射法研究了PdAg_6Si_(16.5)表面层的结构发现了冷却速度大的表面层非晶率小,冷却速度小的心部非晶率大的现象,并予以解释。给出了用甩带法制取毫米数量级厚度的PdAg_6Si_(16.5)带材,必须除去15~20μm的表面SiO_2、Pd_2Si微晶、α-Pd固溶体晶态层,以便制得真正PdAg_6Si_(16.5)的非晶质材料。  相似文献   
2.
用超高速从液态率火下来所得到的金属玻璃体是亚稳定的.在随后的加热过程中会出现玻璃转变和结晶转变,并且玻璃转变温度Tg和结晶温度Tc可以作为金属玻璃稳定性的标度.影响金属玻璃的玻璃转变度温度和结晶温度的因素很多,其中合金元素的影响是最重要的.本工作在Naka和Davies等人工作的基础上,进一步究研了以Fe、Ni、Co、Pd  相似文献   
3.
非晶态金属在升温过程中体积膨胀、过剩自由体积减少及重新分配同时发生,在比较高的温度还出现玻璃转变和结晶过程,致使长度较一般金属材料发生更复杂的变化。非晶态金属的膨胀特点很像氧化物玻璃。为了进一步认识其膨胀规律,本文用拉伸法测量了6种Pd-Si基金属玻璃的膨胀过程。非晶态合金条带在离心铜转鼓上获得,宽0.5mm左右,厚0.03mm左右。被测样品采取淬火态(经室温长期稳定化)和退火态(以10℃/min的速度升温至玻璃转变温度之后冷却到室温)。因为非晶条带很薄,热膨胀需用拉伸法测量,装置如文献[5]中描述。样品的有效长度为30mm。用温度程序控制器控温,全部实验采用升温速率为10℃/min,流动氩气保护。拉伸负  相似文献   
4.
熔融金属喷射沉积技术的发展与应用   总被引:4,自引:1,他引:3  
喷射沉积是1种快速凝固材料制备新技术。本文叙述该技术的产生及应用发展和原理。在贵金属材料领域将有重要的应用 。  相似文献   
5.
沉淀包裹法制备纳米堇青石粉末   总被引:6,自引:2,他引:6  
以热喷雾法制得的镁铝氢氧化物 [MgAl2 .6 (OH) x]团簇粉末及MgCl2 ·6H2 O和水玻璃为原料 ,用沉淀法对MgAl2 .6 (OH) x 进行包裹 ,可获得无定形连续包裹层。在煅烧过程中包裹层和被包裹粒子发生一系列反应 ,生成无定形纳米镁铝氧化物 ,并均匀分散在基体中。镁铝氧化物可促进基体中无定形SiO2 向方石英的转化。在 85 0℃左右 ,纳米类尖晶石相与方石英同时从无定形基质中析出成核 ,随煅烧温度进一步升高 ,类尖晶石与方石英反应生成中间相假蓝宝石 ,随后在 12 5 0℃与基体中的无定形SiO2 反应生成α -堇青石。在 12 5 0℃煅烧合成的α -堇青石粉末粒子呈多角形态 ,平均粒径约为 2 0nm。  相似文献   
6.
Al2O3超细颗粒制备新方法--活性铝粉的水解反应   总被引:11,自引:0,他引:11  
快速凝固制备的微细铝粉具有很高的活性,遇水后发生激烈反应,生成铝的水合物.这些反应产物经不同温度热处理,可得到一系列活性的及稳定的高纯超细Al2O3陶瓷粉末.这是制备高纯超细Al2O3粉末的一种新方法.本文概述了活性铝粉水解反应过程及生成物结构特征.  相似文献   
7.
1 前言粘度是表征金属玻璃高温流变特性的一个重要的动态参量,并与金属玻璃的玻璃转变、结晶及扩散过程紧密相关。所以,测量金属玻璃的粘度对于进一步认识金属玻璃在高温下所表现出的粘弹性和粘范性行为以及金属玻璃的生成能力、玻璃转变及结晶过程、扩散过程等是非常重要的。通过粘滞性流变激活能的测量更可以进一步认识这些过  相似文献   
8.
金属玻璃有一定的范性变形能力,并受温度影响很大.在低温,金属玻璃的范性变形是以局部的切变方式进行的.温度升高至接近玻璃转变温度,则呈现出快速流变过程,流变阻力的大小可以用该温度下的粘度来表征.用测量金属玻璃蠕变的方法测量金属玻璃的粘度最先是被H.S.Chen及其同事所采用,在接近玻璃转变温度,金属玻璃的流变特性可以近似地看成类似于粘性液体,在  相似文献   
9.
在0.4-0.6MPa氧压力,500和700℃下研究了某些金属元素对Ag-Sn合金内氧化速度的影响。还用SEM研究了Ag-6.5Sn-1.1Bi-0.6Cu合金内氧化层的微观结构。结果表明,氧化层厚度与时间成抛物线关系。添加金属元素对Ag-Sn合金的内氧化速度有明显的影响,易氧化的金属元素能加速Ag-Sn合金内氧化。氧化物以微细颗粒分布在银基体中,发现在晶界处有部分氧化物聚集,并且有2-5μm以某种氧化物为主的细小颗粒。  相似文献   
10.
机械合金化铜稀土氧化物合金   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用机械合金化和挤压及粉末冶金技术,并结合金相、透射电镜和力学性能测试等手段,研究稀土氧化物对纯铜电工材料物理力学性能、高温性能和电性能的作用。结果表明:不仅新材料具有较好的热稳定性和热强性.而且新工艺为电极材料的规模化生产开辟了新途径。  相似文献   
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