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林朝平 《中国制造业信息化》1985,(3)
最近,日本东京金属工业有限公司出口一种镍——钛“记忆”合金,这种金属耐磨损,可以使用100多万小时而并不削弱其原有的性能。只要这种材料的变形量在原始形状的8%以内,在一定的转变温度范围内,即在-30℃(-22°F)到70℃(158°F)之间,这种合金就能够完全恢复成原始形状,因此称它为“记忆”合金。 相似文献
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德国SKF GmbH 公司研制出一种称为Memolube 的轴承润滑自动控制装置。在这个装置中装有一个由“记忆”金属制成的弹簧,它能够“记住”对应于一定温度下的某种形状。该系统正是利用了记忆金属的这种特性解决了高速轴承因受到过量供油而引起的温升过高问题。当轴承廖温升超过65℃时,记忆金属弹簧就会动作,从而控制供油阀使之自动关闭,这 相似文献
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北京分析仪器厂和冶金部有色金属研究总院合作,用合金法研制成功一种直接封接陶瓷-金属的新钎料。这种钎料是一种塑性合金,在真空中经650℃~700℃退火后,易加工成各种形状,也 相似文献
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研究多轮“训练-时效”处理对CuZnAlMnNi合金记忆性能的影响,发现以多轮“训练-时效”处理,合金的记忆性能已明显提高并趋于稳定,经四轮“训练-时效”处理后,合金的稳定形状回复率可达97%。 相似文献
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采用液态金属冷却(LMC)法制备了新型Ni3Al基单晶高温合金并进行1 290℃×4 h固溶处理和1 000℃×4 h时效处理,研究了合金的显微组织与不同温度(23~900℃)下的拉伸性能。结果表明:经固溶与时效处理后,试验合金组织中的γ′相呈规则的立方体形状,平均尺寸约为0.55μm,体积分数约为72%;合金的抗拉强度与屈服强度随着温度升高先增大后减小,且均在800℃时达到峰值,分别为856,808 MPa;合金断后伸长率的变化规律与强度相反,在800℃达到最小值11%;在600℃及以下温度拉伸时合金的断裂模式为纯剪切型断裂,在760℃拉伸时为纯剪切断裂与微孔聚集型共存的混合型断裂,当拉伸温度在800~900℃范围内时为微孔聚集型断裂。 相似文献
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人们很关心2(1/4)Cr-1Mo 焊缝金属的回火脆性,因为无论现在或将来此钢在制造用于能源的厚壁容器结构上都很重要。回火脆性的主要原因是杂质元素诸如磷、砷、锑、锡在晶界的偏析。脆性本身用在750~1100℉(400~595℃)长时间保温后韧性-脆性转折温度的升 相似文献
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有“记忆”的合金从青铜器时代开始 ,金属和兵器就结下不解之缘。手中的钢枪 ,天上的飞机 ,海里的战舰 ,陆地的坦克装甲车 ,都离不开金属。提起金属 ,人们的传统观念是坚硬、沉重、造形难以改变。可是 ,日新月异的新材料技术却神奇地改变着金属的“脾气”和“性格” ,一大批前所未有、性能各异的新型金属材料相继涌现出来 ,阔步走进高技术武器装备的行列。金属 ,硬梆梆 ,冷冰冰 ,会有“记忆”吗 ?请看这样一个故事 :1 96 3年 ,美国海军军械实验室奉命研制一种新式装备。在一次试验中实验人员需要一些镍钛合金丝。他们领到的镍钛合金丝是弯曲… 相似文献
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低熔点合金的性能、用途和发展 总被引:4,自引:0,他引:4
一、低熔点合金的熔点本文所说的低熔点合金,系指含有Bi、Pb、Sn、Cd、In、Ga、Tl、Zn、Sb等金属的二元,三元,四元等合金低熔点合金又称“易溶合金”。一般认为,它们的熔点均在310℃以下。按其熔点的特性,可以分为二类:一类称为共晶合金、另一类称为非共晶合金。所有低熔点合金的熔点显然低于所组成合金的任何一种纯金属的熔点。表1列几种构成低熔合金的纯金属的熔点。共晶合金的熔点为稳定。非共晶合金的熔点(流动温度)是随试验方法、合金的质量、测量位置、加热速率以及其它因素的影响而变化。早在1936年已由美国纽约压缩气体加工联合协会作了精确测定。表2列举了部分工程上经常应用的低熔合金的熔点与成份的关系。 相似文献
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形状记忆合金是一种新颖的功能材料,其主要特性是:合金由母相冷却转变为马氏体,在马氏体态形变后,当升到一定温度(AS以上)时,就会完全恢复母相形状。如果合金经加热逆转变后不但恢复母相形状(单程记忆效应),而且在随后的冷却中对马氏体形状也能记忆,就称为双程记忆效应。形状记忆合金的发现,为探索新材料开拓了一个崭新的领域。很多国家正在进行理论研究和开发应用。本文就形状记忆合金的性能及其应用,作一简明阐述。 相似文献
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<正> “赛阿龙”(Sialon)是一种新型陶瓷合金系的名称,由于其主要成份为硅、铝、氧和氮,因而得名。这种合金看来正在取代镍基合金,因而肯定会在诸如燃气轮机之类的产品的发展中起重要作用。然而,“赛阿龙”也可用作切削刀具材料。Lucas Syalon工业集团在这方面已经进行了大量的研究工作,有两家公司(Kennametal和Sandvik)因从事这种材料之商业用途的开发工作而获得了专利权。Kennametal公司研制的这种新型陶瓷合金命名为Kyon 相似文献