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393 个结果
  • 简介:简述了热电偶测温中作用以及测控温过程易忽视“小问题”,这些“小问题”实验结果进行了理论分析,提出了热电偶正确使用减小静、动态误差方法。

  • 标签: 热电偶 自动控制 温度测量
  • 简介:阐述自增韧Al2O3陶瓷增韧原理及增韧机制,综述近年来Al2O3陶瓷自增韧研究现状。指出Al2O3陶瓷自增韧方式可以分为引入添加剂引入晶种2种,详细论述了不同添加剂、不同晶种及引入方式Al2O3晶粒异向生长及其力学性能影响,分析了不同条件下Al2O3晶粒显微结构及其异向生长机理。最后研究方向进行了展望。

  • 标签: 氧化铝 陶瓷 自增韧 进展
  • 简介:摩擦过程温度场热应力分布状况是摩擦学研究领域重要课题。基于炭/炭复合材料制动盘湿制动试验,制动过程摩擦生热等效瞬时移动面热源,按传动学理论计算制动盘与冷却润滑油对流传热系数,建立三维循环对称有限元模型,运用有限元软件ANSYS分析制动盘温度分布,给出典型时刻温度场分布云图及温度升高引起热应力场。利用有限元分析刹车制动过程温度场,可为摩擦材料研制及制动盘设计提供有效参考。

  • 标签: 制动盘 温度场 移动热源 有限元分析
  • 简介:异丙醇铝前驱体,HNO3胶溶剂,采用溶胶-凝胶法制备Al2O3膜。考察HNO3浓度溶胶及薄膜影响,通过TG-DTG,XRD,AFM,BET等表征手段溶胶稳定性及黏度,薄膜热稳定性,物相组成,表面形貌,微孔结构及分布等进行综合分析。结果表明:随HNO3浓度增大,溶胶黏度增大,HNO3浓度5mol/L时溶胶发生团聚;薄膜热稳定性较好,高于500℃加热薄膜几乎没有质量损失;随烧结温度升高,薄膜γ-AlOOH逐渐向γ-Al2O3转变,薄膜因此变得更加稳定;薄膜表面较为平整,微孔分布均匀,平均孔直径4.22nm。

  • 标签: HNO3胶溶 溶胶-凝胶法 AL2O3薄膜 异丙醇铝
  • 简介:采用粉末冶金方法制备含Y2O3稀土钼合金,利用金相显微镜、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、能谱分析(EDS)等手段钼合金断裂特征组织结构进行对比分析,研究稀土氧化物Y2O3含量钼合金组织性能影响。研究表明:添加Y2O3能细化晶粒、改善钼合金晶粒均匀性致密度、提高钼合金性能;拉伸强度屈服强度随Y2O3含量增加呈现增高降低趋势,Y2O3含量1%时,抗拉强度达511.43MPa,屈服强度456.99MPa,分别是纯钼材料1.31倍1.57倍,综合力学性能最佳;烧结坯,Y2O3颗粒分布均匀,主要以球形等轴形式存在于晶界

  • 标签: 稀土氧化物Y2O3 钼合金 晶粒尺寸
  • 简介:Fe、Al元素粉末原料,采用粉末冶金法,通过偏扩散/反应合成烧结,制备FeAl金属间化合物多孔材料。通过XRD、SEM、EDS等表征手段,研究多孔试样烧结过程基础元素挥发及孔结构变化行为,并进行室温状态下抗水腐蚀实验。结果表明,1000~1300℃之间,随温度升高,试样真空烧结过程质量损失率升高,最终烧结温度1300℃、保温4h条件下,质量损失率10.5%;而试样氩气氛烧结过程,随温度升高试样质量几乎没有变化;氩气氛烧结条件下制备FeAl多孔材料抗水腐蚀性能明显优于真空条件下制备多孔试样。氩气氛条件下烧结制备FeAl金属间化合物多孔材料能够避免真空烧结过程Al元素挥发,从而有效提高FeAl金属间化合物多孔材料抗水腐蚀性能。

  • 标签: 氩气氛烧结 FeAl多孔材料 Al元素挥发 水腐蚀
  • 简介:粉末注射成形技术作为种先进成形方法受到广泛关注,但由于硬质合金及注射成形工艺自身特点,硬质合金注射成形技术仍存在几个急待解决问题,这也是硬质合金注射成形产业直徘徊不前主要原因.作者分析了钨钴硬质合金注射成形过程存在缺陷控制、碳含量控制、尺寸精度控制提高制品力学性能等问题,给出了相应解决方法.

  • 标签: 硬质合金 注射成形 控碳 尺寸精度 力学性能
  • 简介:钛粉,硅粉石墨粉原料,采用放电等离子烧结技术制备密度4.14g/cm^3Ti3SiC2密度4.03g/cm^30.8Ti3SiC2+0.2SiC复合材料,并以此基础制备Ti/Ti3SiC2/0.8Ti3SiC2+0.2SiC层状材料。通过扫描电镜(SEM)X射线衍射仪(XRD)分析材料显微结构与相组成。结果表明:该层状材料界面结合紧密,没有明显孔洞、裂纹等缺陷,各层相组成符合设计要求。经800℃热处理40hTi/Ti3SiC2界面生成稳定TiC层,高温下该层状材料界面基本稳定。

  • 标签: 层状材料 TI3SIC2 SIC 放电等离子烧结 热稳定性
  • 简介:采用3D高景深显微镜、扣描电子显微镜能谱分析,观察分析废旧硬质合金表面的TiN涂层K2C2O4+H2O2+NaOH介质腐蚀形貌腐蚀产物,研究TiN涂层腐蚀类型及腐蚀机理。结果表明,废旧硬质合金试样草酸钾双氧水碱性溶液反应时问超过2h,合金表面的TiN涂层能完全去除干净,去除时存在点腐蚀、缝隙腐蚀均匀腐蚀等腐蚀类型。涂层Ti(C2O4)2^2-形式溶解溶液,氮则以NH3形式从溶液释放出来。

  • 标签: 化学法 氮化钛涂层 去涂层 腐蚀机理 腐蚀产物
  • 简介:采用自蔓延高温合成技术(SHS)制备固体氧化物燃料电池(SOFC)阴极材料La1-xSrxMnO3(LSM);研究成形压力、稀释剂添加量等参数反应过程及合成产物性能影响;采用XRD、ICP研究SHS法合成LSM物相晶型结构.结果表明:自蔓延高温合成产物钙钛矿结构菱方晶系La1-xSrxMnO3,Sr含量变化引起合成产物特征峰位置峰宽变化;随着Sr含量增加,合成LSM粉末粒度变细,晶格常数ac减小.

  • 标签: 固体氧化物燃料电池 阴极材料 LA1-XSRXMNO3 自蔓延高温合成
  • 简介:采用无烧结法制备含CeO2Mo/Al2O3材料,用MM-200型环-块摩擦磨损试验机测试该材料滑动干摩擦条件下磨损行为,通过X射线衍射(XRD)电子探针对其微观结构磨损形貌进行研究分析。结果表明,添加CeO2烧结样品中出现CeAl11O18相,且随CeO2含量(体积分数)增加,CeAl11O18逐渐增多,Al2O3相应减少。当CeO2体积分数6%时Al2O3全部由CeAl11O18取代;CeO2添加使Al2O3CeAl11O18相边界处均呈现圆钝形貌,并且存在Mo、Al、O相互扩散区域。磨损形貌表明,1730℃烧结样品中出现摩擦转移层,当CeO2含量达到4%时,该摩擦转移层大量出现,从而改善材料耐磨性。

  • 标签: 氧化铝 氧化铈 微观结构 磨损
  • 简介:硝酸铟原料,用氨水做沉淀剂,采用水解沉淀-水热法制备In2O3前驱体In(OH)3,用扫描电镜、X射线衍射仪及激光粒度分析仪产物结构、形貌粒度进行表征。结果表明,水解沉淀产物立方相In(OH)3短棒团聚体。水热处理过程,产物晶型、形貌粒度受Ostwald熟化机制相转化机制影响。当水热温度低于280℃时,首先发生Ostwald熟化机制,In(OH)3颗粒形貌由短棒转变为长方体,而物相不发生变化。当水热温度高于280℃时,除发生Ostwald熟化机制外,还存在相转化机制,产物形貌先由棒转变为长方体,接着转变为多面体,且物相由立方相In(OH),转变为斜方相InOOH。

  • 标签: 氢氧化铟 水热法 物相转化 熟化
  • 简介:较低成本制造高性能铁基粉末冶金零部件新型成形技术.实验发现,颗粒重排是温压过程主导致密化机理,而为颗粒重排提供协调性塑性变形是另重要致密化机理.作者分析了影响这2致密化机理主要因素.在此基础,提出了温粉末原料设计原则,并成功设计了高性能、低成本合金钢粉末3大体系温粉末原料.

  • 标签: 致密化机理 颗粒重排列 塑性变形 温压
  • 简介:用溶胶-凝胶法制备镍锌共掺杂Z型锶钴铁氧体Sr3(NiZn)xCo21-x)Fe24O41(x=0~0.5)粉末。用X射线衍射(XRD)扫描电镜(SEM)表征该铁氧体粉末晶体结构表面形貌,测试其室温磁滞回线室温电阻率。用微波矢量网络分析仪测定该粉末2~18GHz微波频率范围复介电常数复磁导率,根据测量数据计算电磁损耗角正切及微波反射率,分析该材料微波吸收性能与电磁损耗机理。结果表明:Sr3(NiZn)xCo21-x)Fe24O41粉末六角片状形貌,晶体结构Z型,具有良好软磁特性;x=0.3时该材料电阻率最低,微波吸收效果最好,13.5GHz频率吸收峰25.1dB,10dB频带宽度7.7GHz,兼具强磁损耗介电损耗。

  • 标签: 溶胶-凝胶法 Z型锶铁氧体 镍锌掺杂 微波吸收 电磁损耗
  • 简介:采用水热法制备平均粒度约300nin六方相Bi2Te3纳米粉末。再以Bi2Te3粉末原料,采用封管熔炼法制备N型(Bi2Te3)0.9(AgxBi2-xSe3)0.1(xAg摩尔分数。x=0.1,0.2,0.3,0.4)合金粉体材料,通过快速热压制备N型(Bi2Te3)0.9(AgxBi2-xSe3)0.1块热电材料。300~550K温度范围内研究该材料热电性能与Ag掺杂量之间关系,以及热压工艺材料热电性能影响。结果表明775K,40MPa条件下烧结20min材料相对密度达到97%以上,晶粒大小3gm左右。当Ag掺杂量x=0.2时,300K温度下热导率达到最小值0.71W/mK,同时获得最高热电优值(ZT值)1.07。

  • 标签: 封管熔炼 快速热压法 (Bi2Te3)0.9(AgxBi2-xSe3)0.1 热电优值
  • 简介:35CrMo钢试样不同加热温度保温时间下进行等温奥氏体化处理,采用正较实验法研究加热温度与保温时间奥氏体平均晶粒尺寸影响,奥氏体晶粒长大行为进行研究。结果表明:当保温时间定时,奥氏体晶粒尺寸随加热温度升高而增大,奥氏体晶粒粗化温度950℃;当加热温度定时,奥氏体晶粒尺寸随保温时间延长而增大,保温初期晶粒快速长大,随保温时间延长,晶粒长大速率放缓。综合考虑加热温度、保温时间初始奥氏体晶粒尺寸影响,推导出35CrMo钢奥氏体晶粒长大模型,用该模型计算晶粒尺寸与实验结果基本吻合。

  • 标签: 正交试验 35CRMO钢 奥氏体化 晶粒长大模型 加热温度 保温时间
  • 简介:无水FeCl,硫腙原料,通过溶剂热法得到分散均匀含铁前驱体,将该前驱体400℃煅烧3h制成管状氧化铁。X射线衍射仪(XRD)环境扫描电镜(ESEM)研究结果表明:所得管状氧化铁六方相(α-Fe2O3,1维微米管,其平均直径约为2岬、长度约为10~20μm。傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR)所测数据表明,该产物氧化铁表面吸附有部分SO42-离子;而紫外-可见光谱仪(uv-vis)数据分析发现,其紫外最大吸收k。;约为489nm,带宽吸收约在566.2nm,间接禁带宽度直接禁带宽度分别为1.97eV2.189eV,与文献报道值接近。

  • 标签: α-Fe2O3微米管 溶剂热 一维材料 紫外性质
  • 简介:利用蒙特卡罗方法,通过建立合理模拟规则,单个圆形颗粒液相中被溶解形成溶质、溶质扩散、以及溶质析出等过程进行模拟。模拟结果表明:颗粒溶解度随模拟时间延长而逐渐增加,液相中溶质浓度相应趋于饱和;升高模拟温度会加快颗粒溶解速率,使溶质液相中达到饱和所需要时间缩短,饱和浓度值相应增加;尺寸越小颗粒表现出越高溶解活性,通过不同初始尺寸颗粒液相中达到溶解平衡过程模拟,所得平衡尺寸及饱和浓度之间关联性与Gibbs-Thomson关系较为吻合。上述模拟结果均与实际溶解情况较致。

  • 标签: 蒙特卡罗方法 模拟 溶解-析出过程 颗粒 液相
  • 简介:基于国外定向凝固氧化物/氧化物共晶复合陶瓷晶体生长动力学行为研究成果,阐述其动力学机制,分析动力学因素微观结构形态影响,探讨晶体生长热力学、动力学行为与微观结构形态之间关系,同时结合燃烧合成、快速凝固技术制备新型高强韧A12O3/ZrO2(Y2O3)共晶复合陶瓷,探讨共晶复合陶瓷快速凝固条件下晶体生长动力学行为。结合定向凝固与快速凝固两种晶体生长机制,得知过冷度、凝固界面前沿温度梯度是影响晶体生长方式重要因素,且受二者决定凝固速率(即晶体生长速率)则决定材料最终微观结构与形态。

  • 标签: A12O3/ZrO2(Y2O3)共晶复合陶瓷 定向凝固 快速凝固 共晶生长 动力学行为
  • 简介:采用浓HNO3/浓H2SO4混合酸60℃超声环境下T300碳纤维进行表面氧化处理,并以其为增强体制备碳纤维/环氧树脂复合材料。利用X射线光电子能谱仪、拉曼光谱仪、扫描电镜、原子力显微镜对表面氧化前后碳纤维形态与表面化学性质进行表征,研究氧化时间纤维表面形貌与表面性质以及碳纤维/环氧树脂基复合材料力学性能影响。结果表明,氧化初期,碳纤维表面生成S—、N—含氧基团,以及—OH—C=O;后期形成—COOH,氧化时间15min时,—COOH浓度达到最大值。碳纤维/环氧树脂复合材料强度随混合酸氧化时间延长而不断增强,氧化15min时强度达到峰值,相比于未氧化处理样品,复合材料层剪切强度从16.3MPa提高到38.8MPa,抗弯强度从148.3MPa提高到379.7MPa。

  • 标签: 碳纤维 环氧树脂 复合材料 氧化机制 力学性能