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1.
强磁场对材料组织性能影响的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
铁磁质、顺磁质或逆磁质材料,在强磁场下热处理或者凝固都得到类似的现象:晶粒细化及取向性,强磁场还可以改变材料的组织、诱发相变,许多研究者对磁场影响材料组织的机理进行深入的研究。最终得出结论:材料凝固过程中强磁场使得晶粒旋转,固态下强磁场使不同磁导率的组织分散均匀。本文综述了强磁场对材料组织和性能影响的进展。并提出展望。 相似文献
2.
针对原地溶浸采矿中溶浸液的注-收液关系,采用概率球模型的建模技巧,建立原地溶浸的注-收液关系模型,提出了一种优化设计选择工艺参数的思路,探讨一种确定溶浸液的使用方法,已在实际生产中得到验证和运用,有效果较好。 相似文献
3.
利用电火花强化技术在煤油中对45钢表面沉积硅,可形成一种高非晶含量的铁基非晶合金强化层,用SEM、XRD、EPM等检测手段对强化层进行了研究.结果表明:45钢电火花强化层是反应合金化层,强化层各区域的组织均匀一致,强化相是由电极元素硅和基体元素铁以及煤油中的碳元素反应生成;强化层试样在50 g/L的NaCl溶液中耐腐蚀性能比基体有显著改善. 相似文献
4.
寒亭第一棉油厂运用Qc方法提高棉短绒一、二级品率效益显著活动前,一、二级品率为21%,车间亏损1元活动后,一、二级品率上升到96%,盈利20余万元山东省潍坊市寒亭第一棉油厂针对往年棉短绒一、二级率低的薄弱环节,自1987年10月份运用QC方法提高棉短绒一、二级品率,收到了良好效果。寒亭第一棉油厂82建厂。在棉花加工轧花生产中,84年皮棉创省优,85、86年连续被商业部命名为“优质产品轧花厂”。87年产评为部优,产品远销美国、西德、新 相似文献
5.
钛合金在制造航空航天发动机等关键部件方面具有重要的应用价值,但高温性能不稳定是制约其发展前景的主要原因。采用激光熔覆技术在钛合金表面制备耐高温涂层,是在不改变钛合金材料整体性能的前提下赋予材料表面特殊性能的重要途径。首先介绍了钛合金的氧化行为,并简要分析了钛合金在氧化过程中的氧化特点及失效形式,指明其改善途径。随后总结分析了目前常用的镍基高温涂层、TiAl系高温涂层和高熵合金高温涂层的研究现状,其中镍基合金涂层具有较高的结合强度、良好的耐磨性和优异的耐蚀性,但由于涂层与基体中元素的扩散速率不同导致的差异,造成柯肯达尔空洞的产生,涂层变得不稳定,涂层与基体的结合强度降低。TiAl基合金的高温性能与镍基高温合金相近,且密度小,有代替镍基合金的发展趋势,其涂层表面可以生成均匀致密的Al2O3氧化膜,并且与钛合金基体间的化学成分差异小,基本不发生互扩散现象。但二元TiAl系涂层对于Al的用量有严格的要求,当其使用温度超过850 ℃时,抗氧化性能也会严重降低。因此Ti-Al-X系涂层中X元素(例如Cr、Si、Ni等元素)的添加,可以适当地降低Al含量,促进均匀致密的Al2O3氧化膜的形成,有效地阻止氧元素向基体的扩散,并且比二元TiAl涂层的脆性要低、塑性更好。高熵合金高温涂层具有许多优异的性能,调整其中某一种或者某几种元素的含量都可以进一步优化性能,因此应用前景极为广阔,但其还处于实验室研究阶段,元素配比的不合理,基体元素对熔覆层的反作用,都会使高熵合金的脆性和力学性能达不到理论效果,不能进入真正的应用阶段。最后展望了激光熔覆技术在钛合金表面制备高温涂层的发展趋势。 相似文献
6.
危机管理,即研究危机事件的发生、发展、变化的规律,并针对危机不同阶段的特点,采用切实可行的对策和行为,在较短的时间内,以较少的资源避免或减轻危机所带来的威胁和恶化的管理;同时,是对危机的防范、预警、化解和善后的全过程的控制。其核心是在某种程度上控制危机的进程,把危机的危害降到最低限度。 相似文献
7.
8.
本文对基于隔离ZCS-Sepic-PFC变换器构成的一体化固态T/R组件前级电源的设计进行了描述。该变换器开关利用电感和电容谐振实现了零电流开关(ZCS),在高频化的同时降低了开关损耗,同时该变换器具有功率因数校正(PFC)的特性,适合应用于ac/dc电源中。文中对电路工作原理和功率因数校正的特性进行了详细分析,并给出组件前级电源的参数设计及电源部分工作波形。 相似文献
9.
以Ti、Ni、Al N粉末混合物为原料,采用激光熔覆技术在TC4表面制备出以金属间化合物Ti_2Ni、Ti Ni、Ti_3Al为熔覆层基体,以Ti N为强化相的复合涂层,并对涂层的组织、硬度及摩擦磨损性能进行研究。结果表明,Ti、Ni成分配比对熔覆层的组织形貌、硬度和耐磨性均影响较大。当Ti含量较多时,Ti_2Ni以枝晶状大量存在;当Ni含量较多时,Ti Ni大量存在作为熔覆层基体,而Ti_2Ni以片状存在;当Ti、Ni、Al N的质量百分比为56∶34∶10时熔覆层的综合性能最优,熔覆层表层的硬度值为1000 HV,约为基体的3倍,摩擦系数为基体的1/2,耐磨性约为基体的22.3倍;复合涂层高硬度和高耐磨性的原因在于陶瓷强化相Ti N、高硬度的金属间化合物Ti_2Ni及高耐磨性的金属间化合物Ti Ni、Ti_3Al的存在。 相似文献
10.