本文关键词:放电等离子烧结TiBCN复合材料工艺及性能研究,,由笔耕文化传播整理发布。【摘要】:TiB2,TiCN等陶瓷材料具有耐高温、高强度和耐磨损等优良性能,在诸多领域有着广泛的应用,但提高其综合力学性能尤其是韧性一直受到关注。本课题组采用渗硼法自制TiBCN四元组分粉末材料,使用放…
金属和金属陶瓷粉体的SPS过程模拟及实验研究材料是人类可以利用的物质,一般是指固体。而材料学是研究材料的或工艺、材料结构与材料性能三者之间的相互关系的科学。涉及的理论包括固体物理学,材料化学,..
在250℃烧结5min后,晶粒尺寸从初始粉体的200nm增长到600nm。X射线衍射结果表明,在液相辅助等离子烧结过程中,ZnO陶瓷中未出现明显杂相,并且晶粒生长表现出沿外施压力垂直的方向取向生长。通过计算发现,液相辅助等离子体烧结ZnO陶瓷其
等离子活化烧结作为一种新的烧结工艺在热电材料方向的进步让研究人员看到了热电材料性能提升的希望,它是一种块体材料的烧结方法,具有升温速度快、烧结时间短、冷却迅速、烧结气氛可控和节能环保等特点,它已经在纳米材料、复合材料等的中显示...
因此,本文采用具有升温速度快、烧结时间短和烧结温度低等优点的放电等离子烧结技术(MnFe)2(P,Si,Ge,B)型化合物,研究烧结压力、烧结温度和保温时间对材料微观结构与磁性能的影响规律。此外,本文还分别研究了在化合物中...
稀有金属与硬质合金RareMetalsandCementedCarbidesVol.42.3Jun.2014放电等离子烧结技术的研究现状及进展1.河南科技大学材料科学与工程学院,河南洛阳4710232.河南省有色金属材料科学与技术重点实验室,河南洛阳4710233.有色金属共性技术河南省协同创新中心,河南洛阳4710234.西安...
放电等离子烧结钛铝基合金及致密化机理研究.杨鑫.【摘要】:近年来,γ-TiAl基合金作为新一代轻质高温结构材料在全世界范围内引起了学者和科研机构广泛的关注和研究,但是较低的室温断裂韧性和高温蠕变抗性严重阻碍了γ-TiAl基合金的和实际应用。.本...
微米铜粉SPS烧结机理及其工艺的研究.pdf,材料科学III微米铜粉SPS烧结机理及其工艺的研究王琳王富耻北京理工大学材料科学与工程学院,北京,100081摘要研究了微米铜粉在SPS烧结过程中微观组织的演变规律以及压坯的密度与烧结温度和烧结...
等离子体雾化粉末材料生产装备技术原理:高温等离子体作为一种高工艺技术,在材料应用方面是高新技术。该方法通过把原材料导入气体高温高速等离子体中,使之在等离子体高温作用下熔化和雾化或气化成细小液滴或原子云,利用气体冷却成核、凝固生成微米或纳米球形粉末材料,也...
郑水林;;无机表面改性与复合粉体材料[A];颗粒学最新进展研讨会——暨第十届全国颗粒与处理研讨会论文集[C];2011年10王彩丽;郑水林;王怀法;;非均匀成核法硅酸铝-硅灰石复合粉体材料[A];颗粒学最新进展研讨会——暨第十届全国颗粒与处理研讨会论文集[C];2011年
本文关键词:放电等离子烧结TiBCN复合材料工艺及性能研究,,由笔耕文化传播整理发布。【摘要】:TiB2,TiCN等陶瓷材料具有耐高温、高强度和耐磨损等优良性能,在诸多领域有着广泛的应用,但提高其综合力学性能尤其是韧性一直受到关注。本课题组采用渗硼法自制TiBCN四元组分粉末材料,使用放…
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在250℃烧结5min后,晶粒尺寸从初始粉体的200nm增长到600nm。X射线衍射结果表明,在液相辅助等离子烧结过程中,ZnO陶瓷中未出现明显杂相,并且晶粒生长表现出沿外施压力垂直的方向取向生长。通过计算发现,液相辅助等离子体烧结ZnO陶瓷其
等离子活化烧结作为一种新的烧结工艺在热电材料方向的进步让研究人员看到了热电材料性能提升的希望,它是一种块体材料的烧结方法,具有升温速度快、烧结时间短、冷却迅速、烧结气氛可控和节能环保等特点,它已经在纳米材料、复合材料等的中显示...
因此,本文采用具有升温速度快、烧结时间短和烧结温度低等优点的放电等离子烧结技术(MnFe)2(P,Si,Ge,B)型化合物,研究烧结压力、烧结温度和保温时间对材料微观结构与磁性能的影响规律。此外,本文还分别研究了在化合物中...
稀有金属与硬质合金RareMetalsandCementedCarbidesVol.42.3Jun.2014放电等离子烧结技术的研究现状及进展1.河南科技大学材料科学与工程学院,河南洛阳4710232.河南省有色金属材料科学与技术重点实验室,河南洛阳4710233.有色金属共性技术河南省协同创新中心,河南洛阳4710234.西安...
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郑水林;;无机表面改性与复合粉体材料[A];颗粒学最新进展研讨会——暨第十届全国颗粒与处理研讨会论文集[C];2011年10王彩丽;郑水林;王怀法;;非均匀成核法硅酸铝-硅灰石复合粉体材料[A];颗粒学最新进展研讨会——暨第十届全国颗粒与处理研讨会论文集[C];2011年