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介绍了W-Ni-Fe合金中Cr、Co、Mn和RE(La,Y,La-Y)元素对其性能的影响,并扼要分析了合金元素对其性能的影响机制。其中,Cr与W、Ni、Fe、O等元素在合金中形成富Cr固溶体,进而会形成偏聚,降低W合金的结合强度及力学性能;Co元素可增强基体相对W颗粒的润湿性及界面间的结合强度,合金的塑性变形、强度及延伸率都有所提高;Mn元素在相界面上生成的中间相可阻止W原子在粘结相扩散,抑制W晶粒的长大,提高合金的力学性能。添加La-Y与单独添加La或Y的作用相同,当添加等量的稀土元素时,添加物对合金性能影响程度的顺序是YLa-YLa。 相似文献
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H.L.Eiselstein 开发718Inconel 合金已经近30年了。最初,通用电气公司把这种合金用作飞机喷气发动机涡轮盘的材料。这种超合金当时最重要的性能是抗蠕变断裂和抗应力断裂。当一些工业部门发现了这种合金的 相似文献
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美国卡朋特公司制造出一种低成本合金,可用于代替Pyromet A-286合金,其强度高,而且耐腐蚀。286-LNi合金用镍量少(约19%),而一般Pyromet A-286合金用镍量25%,因而可降低成本。 相似文献
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采用直接扩散焊和加中间层的扩散焊方法进行了TiAl合金和高温合金异种材料组合的连接实验。在1000℃/20MPa/1h规范下直接扩散焊获得的TiAl/GH2036接头组织中存在大量未焊合的孔洞,接头室温剪切强度平均值仅有16MPa。采用Ti-Zr-Cu-Ni合金作为中间层在935℃加压3MPa保温10min和1h进行了TiAl/GH3536组合接头的液相扩散焊,获得的扩散焊缝中含有Ti3Al,NiTi等多种物相,中间层合金与两侧母材发生作用形成了具有一定厚度的反应层。在935℃/3MPa/1h规范下获得了与两侧母材结合良好的无缺陷扩散焊接头,室温剪切强度达到125MPa。 相似文献
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对铸造Al-Si系合金中杂质元素Fe,合金元素Mg、Cu、Sn、Mn、Be、Pb和变质元素稀土、Sr、P、B、Na等的作用进行了分析和概述。Fe能提高合金硬度和耐磨性,但会降低合金的力学性能。Mg能提高合金强度,但Fe、Mg共同作用会降低合金的力学性能。Cu和Mn对脆性Al-Fe-Si相有变质作用,并能提高合金力学性能,Cu与Ni复合作用,可提高Al-Si合金的高温强度和硬度。Sn能提高合金的力学性能。Be降低富铁相有害作业,提高合金力学性能。Pb能提高合金的机加工性能和耐磨性能。Na、Ca都对共晶硅有变质作用,P、B可细化初晶Si,稀土元素和Sr对共晶Si和初晶Si都有变质作用。 相似文献
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加热炉在机械、冶金、化工、食品等领域应用十分广泛。电阻加热炉是使电流通过电热体发出热量,借辐射和对流作用将热量传给被加热物体,从而使物体加热到一定的 相似文献
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近年来,国外对熔体在10~3~10~6℃/s速度下快淬制取的微晶合金的研究极为注意。这类材料是一种亚稳合金,性能奇特,比传统熔炼法制得的化学成分相同的合金有高得多的性能。用快淬法制造的微晶合金,通过熔体与热交换器的良好接触和热量的有效传出,可以制成线、带和粉。这类快淬法有熔体“喷射”法、熔体离心法、两辊间淬火法、大活塞之间液滴压扁法等。微晶合金不仅可以直接快淬获得,还可以通过对预先形成的非晶 相似文献
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高温有序合金研究,开发近况 总被引:1,自引:0,他引:1
高温有序合金,通常又称高温金属间化合物,是当代前没科学和高技术新材料中极为活跃的一个研究领域。许多工业发达国家,特别是美国和日本,皆投入很大力量进行研究和开发。高温金属间化合物类型很多。由于Ni-Al系、Ti-Al系、Fe-Al系(特别是这些系列中的Ni_3Al、TiAl、Fe_3Al等)是目前研究得最多且较成熟的,所以又常称为镍、铁和钛的铝化物或简称为铝化物。镍、铁和钛的铝化物的巨大潜力,在于它们将逐步取代镍基合金和不锈钢。目前, 相似文献
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