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钢结硬质合金是介于工具钢和硬质合金之间的复合材料,它综合并吸收了工具钢和硬质合金的优点,克服了各自的不足而形成独特的、新颍的工具材料。钢结硬质合金(以下简称钢结合金)是以碳化物(如 TiC、WC 或 TiC—WC 等碳化物)为硬质相,合金钢为粘结相的合金材料。由于硬质相中的碳化物硬度高、熔点高使得钢结合金具有高的硬度和较好的耐磨性及红硬性,而 相似文献
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<正> 近年来,我所与外单位合作,研制成功了一种新型的采煤机高锰钢结硬质合金镐形截齿。该截齿在多种地质条件下,经多次工业性试验,显示了先进的技术效果和良好的经济效益。有关这种新型截齿的性能和由它带来的经济效益等内容的文章,已在1984年第六期煤炭科学技术上发表,在此不再赘述。本文着重介绍了高锰钢结硬质合金镐形截齿材质的工艺性能和钎焊、热处理工艺方面的研究成果。 相似文献
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采用三维混料及高能球磨工艺制备WC-10Co混合粉,通过压制烧结工艺制备WC-10Co硬质合金,用SEM、EDS和XRD测试分析硬质合金组织结构。结果表明:与混合工艺制备粉末相比,球磨工艺制备的粉末产生细化、变形及均匀包裹,粉末分布更均匀;制备硬质合金的组织主要由WC、Co、η和γ相组成;球磨粉末在烧结过程中形成较均匀液相,可改善因三维混合粉末分布不均导致的W、C元素在Co中的过分溶解,抑制WC脱碳,并且较细的WC和Co颗粒使形核点显著增加,促使晶粒细化,洛氏硬度、抗弯强度增大。 相似文献
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本文主要根据实践经验,介绍了与钎焊有关的硬质合金物理机械性质、合金片规格、钎焊方法和工艺、柱齿钻头结构设计改进、硬质合金选择和固齿工艺以及几种新牌号硬质合金的试验研究情况。 相似文献
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本文研究一种采用高锰钢粘结之无钴矿用硬质合金,高锰钢可加工硬化的特性使受冲击作用之表面不断产生硬化获得高的耐磨性,内层则仍保持高韧性的奥氏体结构。力学性能研究指出:控制粘结相Mn/C比,高锰钢结硬质合金洛氏硬度和抗弯强度能达到工业矿用硬质合金标准,冲击韧性则可超过。 相似文献
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采用低温热压+高温无压烧结和冷压烧结工艺,以钨、镍和铜粉末为原料,制备用于硬质合金刀具的W-Ni-Cu支撑杆合金试样,用SEM、XRD、布氏硬度计和万能力学试验机对比分析硬质合金的组织、相组成、抗弯强度和布氏硬度。结果表明,与冷压烧结工艺相比,低温热压+高温无压烧结制备W-Ni-Cu合金的组织较致密、晶粒细小。冷压烧结W-Ni-Cu合金组织中的脆性相、孔隙与脆性界面相使其发生沿晶断裂,抗弯强度较低而布氏硬度较高。低温热压+高温无压烧结制备W-Ni-Cu合金组织中的韧性相、韧性界面相、细小晶粒与低孔隙率均提高其抗弯强度并降低布氏硬度,主要发生穿晶断裂。 相似文献
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利用煤系高岭土生产精密铸造砂和不定型耐火材料的物相结构一般为莫来石和方英石“双晶相”产品 ,这种材料仅可用于普通精密铸造和作为常规的不定型耐火材料 ,对于尖端行业和高技术行业 ,这种材料还远远达不到要求 ,作者在对煤系高岭土矿石物理化学性质进行深入研究的基础上 ,开发出一种新型精密铸造砂和不定型耐火材料 ,使产品的物相组成仅由单一晶相莫来石和非晶相玻璃组成 ,即“单晶相莫来石”产品。生产试验和物理化学性能测试结果证实 ,这种新材料的各种物理化学性能均优于普通精密铸造砂和不定型耐火材料 ,可以用于高技术产品的薄壁件铸造 ,在航天航空、兵器工业、机械制造行业有着广泛的用途。 相似文献
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概述微波加热的原理及特点,对微波加热技术在研究现状进行了综述。文章分别对微波加热技术在冶金烧结、粉末冶金、矿物干燥和矿物活化中的应用做出研究总结。结果表明:微波加热技术在冶金中的应用不仅微波加热具有更高的效率,可有效提高反应转化率,还具有加热选择性,可以改进材料性质,用于物质的性能优化,通过微波加热一些材料具有更好的性能,比如:热性能,工程性能,声学性能等,还可以使材料具有更细致的微观结构。最后指出了目前微波加热存在的问题及在推广过程中的局限性,并对该技术在冶金领域的应用前景进行了展望。 相似文献
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刘岭铁矿尾矿综合利用的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
用重选法从刘岭铁矿磁选尾中回收铁矿物,可获得铁品位大于20%的含铁物料,用此物料代替部分粘土质原料生产硅酸盐水泥,使矿山尾矿排放量减少至43.52%,铁的回收率由70.89%提高到84.62%,并且减少了水泥生料配料中铁矿粉的用量,降低了生料粉磨能耗。 相似文献
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总结和研究当地防渗材料特性,对修建水库具有重要意义。残坡积红色粘土作为大、中型水库土石坝的天然防渗材料已使用相当普遍。风化岩作为天然防渗材料前景广阔,具有现实的工程意义。与粘土料比较,使用粘土与风化岩混合料可以明显降低土料中的粘粒含量,从而提高一系列的防渗土料质量指标。与风化料比较,使用粘土与风化岩混合料可以明显提高土料的抗渗性能和施工便利性。可以说使用混合料作为水库天然防渗材料是一种趋势。 相似文献
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在固体相似材料研究的基础上,利用“固-流”耦合相似理论,得出适用于煤岩瓦斯“固-气”耦合的相似条件。选用砂子为骨料,石蜡和油为胶结剂,研制出一种适用于开展“固-气”耦合模拟实验的材料。通过大量实验,对相似材料的抗压强度、脆性参数、渗透速率等物理力学进行了测试,并利用自行研制的渗透性测试装置,对不同含量胶结剂的相似材料试件渗透性进行了测试。结果表明,石蜡含量不断增大,材料抗压强度随之增大,渗透性逐渐减小;含油量的变化,消除了单纯使用石蜡时,材料抗压强度变化强烈的不足。合理调节二者之间的比例,可以模拟多种不同强度、不同渗透性的岩石。在力学参数满足模拟岩石的前提下,将研制出的新材料与原始的固相相似材料进行了渗流速度对比实验分析,得出所研制的材料能较大程度的降低气体在其中的渗流速度,并将该材料应用于煤层开采模型实验,有效的揭示了瓦斯渗透速率与上覆岩层运动之间的关系。 相似文献