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1.
20060201金属粉末的橡胶温等静/kimKT等//PowderTechnol,2004,139(3):240~251;20060202颗粒质量检验的快速定量图像分析/SchmidHG//Powder Metallurgy,2004,47(2):121~123;20060203生产高孔隙度复杂形状的钛零件/BramM等//Powder Metallurgy,2004,47(1):85~92;20060204机械化学合成锂离子传导材料/Yoneda、等//JapanSocPowder/PowderMetall.2004.51(2):91~97;20060205非晶与多晶软磁材料[日]/YamauchK等//JJapanSocPowder/powderMetall,2004,51(3):135~142。  相似文献   
2.
20 0 30 30 1 工艺条件对湿法制粒铝合金粉末特性的影响 /KondohK等 / /PowderMetallurgy ,2 0 0 0 ,4 3(1) :6 9~ 75就工艺条件研究了在流态化床中用聚醋酸乙烯酯粘结剂Al粉制粒。制粒粉末是球形的 ,粒度 75~ 10 0 μm。因粒度均匀和内部孔隙而使粉装密度降低。由制粒粉压制生坯的尺寸精度因装粉更加均匀而得到提高。2 0 0 30 30 2 含铁镍过共晶Al Si合金的显微结构变化 /SatoT等 / /IntJPowderMetall,2 0 0 0 ,36 (2 ) :5 7~ 6 4就粉末粒度、脱气中Si一次晶粒度等结构变化 ,研究了通过粉冶方法由速凝粉制取的Al-Si -Fe -Ni的…  相似文献   
3.
德国Fraunhofer组织,因其国内市场发展太平缓,现正在全世界寻求更多的发展机遇。现与日本东北大学刚签定一个新的合作项目,其联合的目的是为日本的中小企业开发微机电系统(MEMS),微机电系统通常采用由金属注射成形与陶瓷注射成形制造的微小零件。在日本仙台市正在建立一个新的科技园,专为中小企业设计、制造与开发应用微机电系统。  相似文献   
4.
美国导弹防御局将一组纳米级金属粉末开发合同给予了AP材料公司———一家开发电子、能源与其他应用金属与陶瓷粉末的公司。①二硼化钛合同 :空气电池采用即将到来的新技术 ,利用空气将电池材料转换成电能 ,产生很高的能量密度 ,对现有技术作出重大改进。将通过延长电池寿命或减少电池尺寸来提高性能 ,同时做到有利于环保。新产品将受到军界与工业界人士的热烈欢迎。②铝合同 :这是为开发先进推进系统的纳米粉末。该项目将支持AP材料公司继续开发粉末 ,通过提供额外净载荷或生产较小较轻的系统来提高导弹和空间飞行器的发射性能。③钽合…  相似文献   
5.
瑞士开发出一种新振子进行双重超声雾化 ,可工业化生产纳米结构金属粉末。新雾化装置将两种超声雾化方法 (超声气体雾化与张力波雾化 )有机结合起来 ,克服了它们各自的局限性。新装置分两步击碎熔态金属 ,从而解决了熔体流直径不能过大的问题。熔态金属流首先导向由超声频率激发的管状共振器的内壁 ,熔态金属润湿这种振动基体 ,通过张力波雾化被击碎。同时 ,在进入同一管中的惰性气体中产生非稳态冲击波 ,这种压力脉冲进一步击碎张力波雾化的熔滴。它的一大进步是 ,开发出了“锤”型超声振子 ,比传统的两金属块三明治振子提高了频率、振幅与…  相似文献   
6.
20 0 3年,日本新设计一等奖授予日立粉末金属公司,它为汽车空调压缩机生产了一种烧结机械保险片(fuse)。新设计二等奖授予Finesinter公司(用绝缘铁粉制造了电动驾驶转矩传感器) ,三菱材料CMI公司(用生产薄钨振子砣的压制技术,进一步缩小手机尺寸)和三菱材料公司(生产用于大卡车与公共汽车连锁装置上的大型手控传动零件)。新材料一等奖授予日立粉末金属公司,它为夜压挖掘机制造了长寿命Fe Cu C烧结轴承。新材料二等奖授予保来得与三菱材料公司。保来得为CD和DVD播放机提供了Fe Cu Sn Zn基材料制造的高性能低噪音轴承。三菱开发出适用…  相似文献   
7.
为开拓粉末冶金材料新的应用领域,近年来对高强度烧结钢进行了大量的研究与开发。本文简要介绍Hoganas公司开发的一些高强粉末冶金材料及对一些高强度烧结材料尺寸变化的控制。  相似文献   
8.
生产高负荷粉末冶金零件最有希望的技术当数选择表面致密化方法。它可将约1mm厚的表面层完全致密化,而零件心部仍保持标准孔隙度水平。这种具有密度梯度的材料特别适合于承受弯曲载荷或表面高压力的部件,因为部件中的应力自表面始迅速降低。制造表面致密化齿轮的方  相似文献   
9.
10.
采用蛋白质分子可形成高密度数据记录用纳米铁磁金属粉。制造这种蛋白质衍生纳米磁体的方法是 :先将蛋白质去除无定形褐铁 (ferrihydrite) ,使之成为变性铁朊蛋白质 ;然后 ,将Co与Pt离子渗入到蛋白质分子的球形腔中 ,形成纳米CoPt合金悬浮物 ;最后 ,将悬浮物在氢气中退火 ,形成外面包覆着碳化的基体直径 8nm的铁磁纳米颗粒。实验表明 ,其记录密度相当于Gbit/in2 ,理想的密度为Tbit/in2 ,因而仍需改进、提高纳米铁磁金属粉@亓家钟  相似文献   
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