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相似文献
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1.
高温耐蚀Ti—3l钛合金的性能及工程及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
报导了Ti-3l钛合金的力学性能、高温热稳定性和在高温高压水中的耐腐蚀及抗脆性破坏性能。试验结果表明,Ti-3l合金具有良好的综合机械性能,在高温高压LiOH溶液中吸氢少,抗脆性能好,可在350℃的环境长期使用;该合金还具有良好的焊接性和工艺性能,可制造各种板、棒、管、饼及零部件,是某些动力装置理想的候选材料。  相似文献   

2.
Ti—31合金的低周疲劳性能研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
根据工况的需求研究了魏氏组Ti-31合金的低周疲劳性能。结果表明,在循环载荷下,Ti-31合金表现出很好的循环稳定性,但它是循环软化材料。其裂纹萌生于α与β相界和α板条内,裂纹扩展区内有大量二次裂纹生成。同时还回归出Ti-31合金的低周疲劳寿命公式,并指出其过渡寿命NT为556次。比较了具有相同显微魏氏组织的Ti-31合金与IMI829钛合金的低周疲劳性能,二者性能相当。  相似文献   

3.
加Ti可有效改善Fe-Mn-C合金的减振性能研究了添加Ti(0.43%~1.31%)对于改善Fe-Mn-C减振合金性能的效果,合金由电炉生产,其成分含Mn17.56%~17.88%,C0.02%~0.21%,余为Fe。合金铸锭经1100℃×24h均匀...  相似文献   

4.
Ti-Mo合金薄膜的储氢特性和抗氢脆能力   总被引:13,自引:0,他引:13  
用前向反冲方法和高能非Rutherford背散射研究了磁控溅射制备的Ti-Mo合金薄膜的氢化性能和碳、氧污染的影响,掺Mo的T洽 金薄膜不仅能大大减低碳的污染,而且较纯钛有较高的吸氢性能合金氢化后由δ相氢化物和β相固溶体组成,随着Mo成分增加,合金中的β-(Ti,Mo)含量上升,当MO含量约20时可形成单一的β相固溶体此时氢含量仍可在45以上。Ti-Mo合金薄膜同时也具有良好的附着力和抗粉化性能。  相似文献   

5.
生产电解二氧化锰用钛合金阳极的抗钝化性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了Ti-1.5Ni、Ti-0.5Fe、Ti-1.5Ni-0.5Cu、Ti-1.5Ni-0.5Fe-0.3Cu4种合金在95℃,40g/L H2SO4+80g/L MnSO4电解二氧化锰溶液中作阳极时的抗钝化性能。研究表明:以上4种合金都具有比TA2优异的抗钝化性能,TiNiFe的最为优异,在电流密度低于80A/m^2时,阳极表面不生成氧化膜,析出相Ti2Ni对提高抗钝化性起关键作用。TiNiF  相似文献   

6.
报导了参照美国司法学会的防弹衣测试标准对新型Ti-120合金裸露靶板抗弹性能的考核结束,并与纯钛TA2、高强钢及芳纶、凯夫拉纤维等材料作了比较.实验结果表明:新型Ti-120合金材料抗子弹穿透能力强,弹坑凹陷小,面密度比钢小,价格比芳纶和凯夫拉便宜。2.6mm厚Ti-120合金板材是做防弹衣的理想材料.  相似文献   

7.
我国自行设计研制的Fe-Ni-Cr基高温管材合金,主要用作舰船锅炉过热器。它是靠加入MO、Cr等元素实现固溶强化,靠加入Al、Ti、Nb和C等元素实现沉淀强化。合金中的Cr含量主要以确保合金具有良好的抗氧化和抗高温燃气腐蚀能力为准,根据了服役条件,合金在700℃以下长期使用时还应具有良好的组织与性能的稳定性。  相似文献   

8.
渗铝对钛合金抗高温氧化性能的影响   总被引:2,自引:1,他引:2  
渗铝可提高Ti-6Al-4V和Ti55合金的抗高温氧化性能。但渗铝层中存在细的贯穿裂纹,成为高温环境与钛合金基体相接触的“通道”,使渗铝层失去其所具有的防护功能,造成钛合金基体发生局部灾难性氧化。  相似文献   

9.
了参照美国司法学会的防弹衣测试标准对新型Ti-120合金裸露靶板抗弹性能的考核结果,并与纯钛TA2,高强钢及芳纶,凯夫拉纤维等材料作了比较。实验结果表明:新型Ti-120合金材料抗子弹穿透能力强,弹坑凹陷小,面密度比钢小,价格比芳纶和凯夫拉便宜,2.6mm厚Ti-120合金板材是做防弹衣的理想材料。  相似文献   

10.
纯钛虽说具有良好的耐蚀性,但对盐酸、硫酸等非氧化性酸的耐蚀性却不大好.在钛中添加25%以上的钼时,对这些酸的耐蚀性可有实质上的改进.但这种钛钼合金熔炼时易偏析,因此开发了粉末冶金的Ti-30%Mo合金,并在其中添加碳化物,以提高硬度和耐磨性,如Ti-Mo-(33%~45%) TiC合金等.为明了合金中TiC的腐蚀机制,用电位学方法研究了由β-Ti和TiC两相构成的Ti-Mo-TiC 烧结合金中的硬质相TiC在几种酸碱溶液中的腐蚀行为. 使用的试样为Ti-20%Mo-33%TiC合金(TM-2)和不…  相似文献   

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