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61.
金属材料的磨粒磨损性能常采用载荷(p)或磨粒尺寸(d)单因素参数进行评估,为了考察载荷和磨粒尺寸对金属材料磨损性能的综合影响,本文提出用pd因子(载荷与磨粒尺寸的乘积)来表征金属材料的磨损行为,研究了pd因子与不同金属材料磨损量之间的关系。结果表明:根据统计分析结果,金属材料的磨损量与pd因子呈现线性关系,随着pd因子值的增加,金属材料的磨损量也随之增加。利用弹性理论,建立了金属材料磨粒磨损的新模型,该模型能较好的反映pd因子对金属材料磨粒磨损性能影响的特征和机制。  相似文献   
62.
针对原位自生Al2O3增强钼基复合材料晶粒较大的问题,采用溶胶-凝胶与高能球磨相结合的方法细化复合材料晶粒,并利用SEM、XRD对不同球磨工艺所制备Al2O3/Mo复合粉末及复合材料的组织进行了观察和分析。结果表明:随着球磨时间的延长,Al2O3/Mo复合粉末颗粒由球状变为层片状再成为细小的球状,颗粒大小由约1.5μm细化为约500nm,其中的钼晶粒不断细化;高球料比所得粉末的分散性和破碎细化程度较好;转速提高使得粉末颗粒的尺寸均匀程度降低,且伴有结块现象,不利于粉末的细化。在球料比5∶1、转速300r/min、球磨时间60h条件下获得的复合粉末,经压坯烧结可制备出Al2O3颗粒为纳米级的钼基复合材料。  相似文献   
63.
钼丝作为一种重要的钼制品,拥有十分广阔的发展前景,主要应用于线切割行业、喷涂钼丝行业等,但是在制备和使用过程中存在着成丝率低、断丝率高、寿命短等问题,纯钼丝已经无法满足现代工业发展的要求,各种掺杂钼合金丝日益得到重视,对纯钼丝、TZM合金丝、Al-Si-K掺杂钼合金丝、Mo-Re合金丝、稀土掺杂钼丝、Mo-Al2O3合金丝及多元复合掺杂钼丝的制备方法和研究现状进行了综述,并对钼丝在研究过程中存在的问题进行了讨论、分析和展望。  相似文献   
64.
利用Gleeble-1500热模拟机对TZM粉末冶金板坯进行轧制热模拟研究.在温度为1150~1300℃,变形量为500%,变形速率分别为1,3,5 的试验方案下,采用10 mm× 15 mm× 20 mm矩形试样,研究了TZM合金板坯的轧制变形抗力与变形温度、变形程度和变形速率之间的关系.结果表明:TZM合金轧制变形...  相似文献   
65.
采用液-液掺杂、粉末冶金的方法制备出Mo-La2O3板坯并轧制成板材,经不同温度退火后进行室温拉伸测试,并利用SEM和EDS等检测手段对其断口形貌、氧化镧含量及分布进行了分析.结果表明:Mo-La2O3板材的延伸率始终高于纯钼板;随着氧化镧含量的增加,Mo-La2O3板材的室温抗拉强度显著提高;而随退火温度的升高,Mo-La2O3板材的断口形貌由韧窝形转变为解理形;氧化镧均匀分布于晶内和晶界,大大降低了晶界上杂质的浓度,抑制了显微空穴和微孔的长大,从而提高了钼板的强度和韧性.  相似文献   
66.
分别采用固-固、液-固和液-液掺杂方式向钼粉中引入Al2O3,然后用粉末冶金法制备出掺杂钼粉,经压制、烧结制成Al2O3颗粒增强钼基复合材料.对掺杂钼粉及钼坯进行SEM形貌观察,并测定复合材料的密度和显微硬度.结果表明,液-液掺杂能够制备出粉末颗粒小、密度及硬度高的Al2O3/Mo复合材料,其掺杂Al2O3颗粒细小且分布较均匀.  相似文献   
67.
高钒高速钢的磨粒磨损行为研究   总被引:10,自引:1,他引:10  
入冬的第一场小雪过后,记者来到当年被炒得沸沸扬扬的沈阳浑河大市场,除二号大厅被莱德家居租用卖家具外,被当时冠名的“服装总汇”、“美食天地”、“购物会展”、“五金大全”4个大厅大门紧闭,静静地沉睡着,昔日的草坪上长满了野草,衬托着荒凉和冷清。  相似文献   
68.
高钒铁碳合金的凝固过程   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过定向凝固-液淬实验、金相分析、电子探针面扫描、微区成分能谱分析和差热分析等手段,研究了高钒铁碳耐磨合金在稀土变质处理前后的凝固过程。结果表明:该合金在凝固时首先从液相中析出初生VC相,然后依次发生L→γ MC和L→γ MC MC2的共晶反应。其中,MC是主要含钒的碳化物,MC2是主要含钼和铬的碳化物。初生VC在稀土变质处理前呈椭圆形、方形、菱形和多角形等形态,经稀土变质处理后,完全变成了球形。由于受多相共生生长方式的限制,共晶组织中的碳化物形态在变质处理前后没有明显变化。  相似文献   
69.
Al_2O_3颗粒增强钢铁基复合材料的研究进展   总被引:2,自引:2,他引:0  
综述了Al2O3颗粒增强钢铁基复合材料的研究进展,重点介绍了几种复合工艺方法及其特点,分析了当前研究的不足,并对未来的发展进行了展望。  相似文献   
70.
高钒高速钢中碳化钒的电镜分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
在轧钢轧辊及粉磨行业的锤头、颚板等耐磨件的生产应用中 ,高钒高速钢材料的耐磨性比高铬铸铁提高 3~ 5倍。高钒高速钢中碳化物类型较多 ,主要硬质相是钒的碳化物。以往研究多停留在光学显微镜、扫描电镜及X射线等手段分析高钒高速钢凝固结晶相组成及耐磨机制 ,未见用透射电镜电子衍射及衍衬方法对高钒高速钢中各类型碳化物晶型、形态及内部精细结构的分析工作的详细报道。本工作利用透射电镜对高钒高速钢中具有简单结构间隙相 碳化钒及M7C3 型碳化物形态及精细结构进行研究。高钒高速钢的化学成分 (wt.% ) :C 2 98,V 9 8,Cr 4 2 5 ,…  相似文献   
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