纳米Cu-Zn表面强化Cu基复合材料的研究

来源 :第八次全国热处理大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zn19861225
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文采用复合粉末高压成型法,成功制备了具有纳米Cu-Zn复合表层的铜基复合材料,系统研究了热处理对纳米Cu-Zn表面强化铜基复合材料组织及性能的影响,结果表明,纳米表面层与基体结合良好,经过300℃退火,β相中超细α相的析出将显著强化复合材料表面性能,且能表现出最佳的摩擦磨损性能.
其他文献
本文介绍了一种新型可控气氛井式炉.该炉作为淬火炉特别适合于进行高合金模具钢的少无氧化脱碳加热淬火,也很适合用于各种结构钢,碳素工具钢和低合金工具钢的少无氧化脱碳加热淬火、正火、退火,适当在该炉上增加配置,它就成一种多用炉,可用于渗氮、渗氮、碳氮共渗及高温回火.
本文应用超声成像探伤、力学性能、HS应力腐蚀、光学金相及电子显微分析等试验方法,对真空钎焊热处理FV520(B)不锈钢组织和性能进行了研究.结果表明,经真空钎焊热处理(VBHT)后,FV520(B)-BAu4钎焊接头强度最高,接近母材强度,达到1343.6MPa;再经韧化处理后,母材及接头HS应力腐蚀(SSC)抗力最高.文中对影响其强韧化效果的诸因素及其强韧化机理进行了探讨,最后简要介绍了FV52
本文采用光学显微镜、扫描电镜和透射电镜观察钢中板条和片状马氏体后发现,目前国内外广泛采用的鉴别这两种马氏体的光学金相法和透射电镜法都存在问题,不能准确分辩这两种常见的马氏体,从而提出马氏体的综合鉴别法.
在H11钢的基础上,运用Thermo-calc计算软件设计了一种新型热作模具钢35Cr5Mo3SiNVb,同时根据计算结果制定的热处理工艺使新钢种具有较高的强韧性和等向性.
根据国外相关技术标准,设计、研制了中硅钼球墨铸铁,并测试、分析了其铸态组织、机械性能、抗高温氧化性能,结果表明该成分的材料在铸态下完全符合技术要求.
研究了车轴钢由于锻造加热不当造成的过程,通过采用了高温正火+常温正火的热处理工艺方法,消除了车轴的过热组织,取得了良好的效果.
探讨了提高水浴钢丝强度的原理和方法.理论分析指出,提高水浴钢丝强度的关键在于加快钢丝在水冷初期的冷却速度,即提高钢丝在稳定膜沸腾阶段的冷速.同时,这一点也是降低钢丝奥氏体化温度,使之由920~950℃减至820℃左右的基本保证.试验充分证实:变温水槽、水中压轮和水中喷气都可有效的提高钢丝在稳定膜沸腾阶段的冷却速度.以弹簧和制绳两类钢丝为代表,研究了在低温奥氏体化的条件下,获得与铅淬火同类钢丝性能水
对真空焙烧法制备纳米碳管的工艺及机理进行了探索.利用透射电子显微镜和X射线衍射仪对所制备的纳米碳管进行了观察和表征.用不同金属掺杂催化制成的纳米碳管结构不同,石墨化程度较高;催化剂对纳米碳管的形成有较大影响.这种制备纳米碳管的方法工艺简单、产量较高,产品易于纯化,比较易于工业化.
硬质合金由于具有高弹性模量、高硬度和强度、良好的热稳定性和优异的耐磨性,在切削工具、矿山工具和模具、耐磨零部件等领域得到了广泛应用.传统的WC-Co硬质合金晶粒一般在1~10μm,长期以来一直难以在提高硬度的同时提高强度和韧性.为了解决这一矛盾,最有效的方法就是将晶粒细化,制备具有纳米结构的硬质合金材料.本文概述了纳米硬质合金的研究进展,重点对纳米WC和WC-Co粉体的制备方法、烧结工艺和性能进行
采用Gleeble1500热模拟机对Mn-Cr齿轮钢的奥氏体进行了高温变形及随后的正火处理.结果表明:奥氏体在变形过程中发生了形变诱导铁素体相变,随着形变量增加和形变温度降低,形变诱导铁素体量增加;形变后的组织在高温停留,随着停留时间的变化而发生变化;形变后正火冷却,随着冷却速度增加,显微组织细化,但以10℃/s冷却时仍可得到平均晶粒尺寸4μm左右的细小组织.