江門3C粉末冶金材料

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-07-11

粉末性能(物理、化學(xué)和工藝) ;在粉末的實(shí)踐應(yīng)用中通常按化學(xué)成分、物理性能和工藝性能來(lái)進(jìn)行劃分和測(cè)定粉末的性能。(1)化學(xué)成分主要是指粉末中金屬的含量和雜質(zhì)含量。(2)物理性能包括顆粒形狀與結(jié)構(gòu)、粒度與粒度組成、比表面積、顆粒密度、顯微硬度,以及光學(xué)、電學(xué)、磁學(xué)和熱學(xué)等諸性質(zhì)。實(shí)際上,粉末的熔點(diǎn)、蒸汽壓、比熱容與同成分的致密材料差別很小。(3)工藝性能包括松裝密度、振實(shí)密度、流動(dòng)性、壓縮性和成形性。機(jī)械合金化的特性,突然升溫,由于不同元素粉末在機(jī)械合金化時(shí),具有很高的生成熱,故在球磨過(guò)程中會(huì)有一個(gè)突然的升溫。局部熔化,機(jī)械合金化時(shí),由于有放熱的化學(xué)反應(yīng),溫度很高,會(huì)出現(xiàn)粉末的局部熔化現(xiàn)象。非晶化,機(jī)械合金化時(shí),在合適的條件下,有可能發(fā)生非晶化。由于機(jī)械合金化降低了非晶形成能,促進(jìn)無(wú)序相向非晶轉(zhuǎn)化,又因球磨時(shí)反復(fù)機(jī)械變形產(chǎn)生大量缺陷,從而誘導(dǎo)非晶形成。粉末冶金制造的零部件可以減少加工程序,簡(jiǎn)化生產(chǎn)流程,節(jié)省制造成本。江門3C粉末冶金材料

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彈性后效產(chǎn)生的原因及危害、解決方法;原因:粉末在壓制過(guò)程中受到壓力作用,粉末顆粒發(fā)生彈塑性變形,從而在壓坯內(nèi)部聚集很大的彈性內(nèi)應(yīng)力,其方向與顆粒所受的外力方向相反,力圖阻止變形,當(dāng)壓制壓力消除后,彈性內(nèi)應(yīng)力松弛,改變顆粒的外形和顆粒間的接觸狀態(tài),這就使粉末壓坯發(fā)生膨脹。燒結(jié)基本過(guò)程(三階段)燒結(jié)頸的形成 ——Initial stage: 燒結(jié)初期,燒結(jié)頸(sintering neck)的長(zhǎng)大——Intermediate stage:燒結(jié)中期,閉孔隙的球化和縮小——Final stage:燒結(jié)后期。中山汽車配件粉末冶金哪家好通過(guò)粉末冶金,可以制造復(fù)雜形狀、高密度、強(qiáng)度高的金屬零部件,使得產(chǎn)品更加耐磨、耐腐蝕。

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在球磨初期,反復(fù)地?cái)D壓變形,經(jīng)過(guò)破碎、焊合、再擠壓,形成層狀的復(fù)合顆粒。復(fù)合顆粒在球磨機(jī)械力的不斷作用下,產(chǎn)生新生原子面,層狀結(jié)構(gòu)不斷細(xì)化。在機(jī)械合金化過(guò)程中,層狀結(jié)構(gòu)的形成標(biāo)志著元素間合金化的開(kāi)始,層片間距的減小縮短了固態(tài)原子間的擴(kuò)散路徑,使元素間合金化過(guò)程加速。球磨過(guò)程中,粉末越硬,回復(fù)過(guò)程越難進(jìn)行,球磨所能達(dá)到的晶粒度越小。并且,材料硬度越高,位錯(cuò)滑移難以進(jìn)行,晶格中的位錯(cuò)密度越大,這些又為合金化的進(jìn)行提供了快擴(kuò)散通道,使合金化過(guò)程進(jìn)一步加快。

非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池是用非晶硅半導(dǎo)體材料在玻璃、特種塑料、陶瓷、不銹鋼等為襯底而制備出來(lái)的一種目前公認(rèn)環(huán)保性能較好的太陽(yáng)能電池,制備方法有反濺射法、低壓化學(xué)氣相沉積法(LPCVD)、等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積法(PECVD)和熱絲化學(xué)氣相沉積法(HwCVD)。這些薄膜制備使用的靶材離不開(kāi)粉末冶金技術(shù)。太陽(yáng)能光熱材料,太陽(yáng)能熱發(fā)電相對(duì)于光伏發(fā)電,具有成本低、適合于大規(guī)模發(fā)電等優(yōu)勢(shì),然而由于其到達(dá)地球后的能量密度比較低。給大規(guī)模的開(kāi)發(fā)利用帶來(lái)一定的困難,因此其推廣使用必須提高其能量密度。制備高效的太陽(yáng)能選擇性吸收涂層是太陽(yáng)能熱利用中的關(guān)鍵技術(shù),對(duì)提高集熱器效率至關(guān)重要。粉末冶金流程中,壓制環(huán)節(jié)是關(guān)鍵,它直接決定了產(chǎn)品的密度和機(jī)械性能。

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化學(xué)熱處理工藝,化學(xué)熱處理一般都包括分解、吸收、擴(kuò)散三個(gè)基本過(guò)程,比如,滲碳熱處理的反應(yīng)如下:2CO≒[C]+CO2 (放熱反應(yīng));CH4≒[C]+2H2 (吸熱反應(yīng))。碳分解出后被金屬表面吸收并逐漸向內(nèi)部擴(kuò)散,在材料的表面獲得足夠的碳濃度后再進(jìn)行淬火和回火處理,會(huì)提高粉末冶金材料的表面硬度和淬硬深度。由于粉末冶金材料的孔隙存在,使得活性炭原子從表面滲入內(nèi)部,完成化學(xué)熱處理的過(guò)程。但是,材料密度越高,孔隙效應(yīng)就越弱,化學(xué)熱處理的效果就越不明顯,因此,要采用碳勢(shì)較高的還原性氣氛保護(hù)。粉末冶金廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天、電子等領(lǐng)域,生產(chǎn)出的零件具有強(qiáng)度高、耐磨性和耐腐蝕性。江門3C粉末冶金材料

粉末冶金的不斷發(fā)展和完善將進(jìn)一步推動(dòng)粉末冶金技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展,促進(jìn)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。江門3C粉末冶金材料

現(xiàn)代粉末冶金材料,現(xiàn)代粉末冶金材料主要有以下幾種類別:1.信息領(lǐng)域中應(yīng)用的粉末冶金材料,其主要是金屬類及鐵氧體類的材料;2.新能源領(lǐng)域中的粉末冶金材料,其主要是新能源材料與儲(chǔ)能材料,粉末冶金技術(shù)及材料的應(yīng)用能夠極大地提高能源的利用率,更好的開(kāi)發(fā)新能源;3.生物領(lǐng)域中應(yīng)用的粉末冶金材料,一般分為冶金材料與醫(yī)用材料,對(duì)于保障人們的健康有重要意義。液相燒結(jié)的基本過(guò)程:生成液相和顆粒重新分布階段、溶解和析出階段、固相的粘結(jié)或形成剛性骨架階段(固相燒結(jié))。江門3C粉末冶金材料

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