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1.
2.
对Inconel 690传热管材进行钨极气体保护焊(GTAW)对接焊,采用拉伸试验机、压扁试验机和光学显微镜测试和分析传热管焊接接头,同时利用ANSYS软件开展焊接接头在设计工况失压时的一次应力强度校核。研究结果表明:焊缝中心为树枝胞状晶,熔合线附近为粗大柱状晶。室温时接头的平均抗拉强度为619 MPa,平均屈服强度为292 MPa,350℃时接头平均抗拉强度为475 MPa,平均屈服强度为206 MPa,拉伸接头断裂从熔合区开始贯穿整个焊缝组织,呈塑性断裂。压扁试验和反向压扁试验结果表明管接头完好。通过ANSYS分析可知,设计工况下传热管接头350℃许用应力强度150 MPa限值可满足其一次应力强度要求,且裕量较大。  相似文献   
3.
硅藻土在扫描电镜下的微观形貌   总被引:2,自引:0,他引:2  
硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩,主要由硅藻及一部分放射虫的硅质遗骸所组成。其化学成分主要是SiO2,含有少量的Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、P2O5和有机质。硅藻土的颜色为白色、灰白色、灰色和浅灰褐色等。硅藻是一种单细胞藻类,其矿物成分为非晶态的蛋白石-硅藻蛋白石。  相似文献   
4.
采用光学显微镜(OM),扫描电镜(SEM),X射线衍射研究了TiAl—5Nb,TiAl—14.3Nb,TiAl—8Nb—1W,TiAl—12.3Nb-2W四种合金片层组织在1000℃的热稳定性。结果表明,TiAl—12.3Nb-2W合金热稳定性最好,但合金元素对TiAl基合金热稳定性的影响机理还有待进一步的研究。  相似文献   
5.
机械合金化Fe-Ni粉末的相结构   总被引:1,自引:0,他引:1  
使用XRD和Moessbauer等方法,研究了在Ar气氛下机械合金化Fe—Ni粉末相结构的变化.结果表明,在机械合金化Fe64-Ni36粉末过程中,fcc相的数量随着球磨时间的增加先增加然后减少,与加乙醇球磨Fe64-Ni36的情形相同.当Ni的含量(原子分数)大于50%时,有fcc相、顺磁相和FeNi3形成,当Ni的含量低于50%时,bcc相的数量随着Ni含量减少而增加.Moessbauer谱的结果表明,因球磨时间或Fe、Ni比例的不同,Fe—Ni球磨粉末固溶体具有不同结构的原子配比。  相似文献   
6.
主要研究了少量掺铁对NiMnGa铁磁性形状记忆合金的相变行为和显微组织的影响.透射电镜结果表明1%(原子分数)Fe元素的加入并不会改变基体NiMnGa合金的显微结构,母相仍为L21有序结构,马氏体为7M马氏体,其亚结构为孪晶.DSC结果表明在马氏体逆相变发生前存在一个预相变,这在NiM1nGa系合金中还是第一次发现.研究表明掺铁NiMnGa合金仍然具有良好的磁性能.  相似文献   
7.
Fe3O4/PSt/TiO2多层包覆电磁响应微球的制备   总被引:7,自引:0,他引:7  
首先采用分散聚合法将自制的Fe3O4磁流体和苯乙烯反应合成有磁核的Fe3O4/PSt磁性聚合物微球,然后,用非均匀成核水解反应在Fe3O4/PSt微球外包覆无定形二氧化钛,获得Fe3O4/PSt/TiO2复合微粒。用红外光谱、扫描电镜和热分析对粒子的形貌和结构进行了表征。并测试了微粒的介电性能和磁性,结果表明,所制得复合微粒有良好的电、磁响应性。  相似文献   
8.
激光熔覆专用铁基合金粉末的研究进展   总被引:13,自引:0,他引:13  
李胜  胡乾午  曾晓雁 《激光技术》2004,28(6):591-594
指出了目前防止熔覆层开裂所采取的主要措施中存在的问题,阐述了激光熔覆和热喷涂对于所用合金粉末性能要求之异同,评述了激光熔覆专用铁基合金粉末的研制现状,提出了成分与组织设计的新思想。  相似文献   
9.
Ti—Al基合金α+γ两相区退火的显微组织转变特征   总被引:5,自引:1,他引:4  
贺跃辉  黄伯云 《稀有金属》1997,21(2):109-114
研究了TiAl基合金中平衡态和热压力加工状态的α2/γ层片状晶团及其在α+γ两相区加热时显微组织的热稳定性。试验结果表明,由于在层片状晶团内的相邻板条之间存在着一定的位向关系和有序γ相内原子扩散困难,致使新晶粒难以在晶团内形核,板条界面也难以进行迁移,从而阻碍板条向等轴状晶粒转变。所以,TiAl基合金α2/γ层片状晶团在α+γ两相区加热时,表现出高的显微组织热稳定性。从而揭示了热处理细化TiAl基合金的必要条件  相似文献   
10.
超细Fe3O4粒子表面包覆酞菁钴性质研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
本文研究了合成载氧体的金属有机化学液相淀积法制造工艺,所得产物经TEM、XPS、Moss-bauer谱和B-H仪等手段,研究了它的结构和磁性能。实验表明,酞青钴以薄层形式包覆在Fe_3O_4的表面,封闭了Fe_3O_4的表面孔洞,稳定了Fe_3O_4的物相,增强了磁性能。  相似文献   
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