等离子熔积与铣削复合直接制造技术

来源 :2006年全国博士生学术论坛——材料科学分论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzdlily_8000
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本文将等离子熔积增材成形与铣削光整减材技术复合在制造过程中,开发了等离子熔积与铣削复合直接制造工艺,研究了复合制造工艺参数对零件成形性和形状特性的影响规律,找到合理的工艺条件并用其试制出金属零件,证实了工艺的可行性。
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本文采用铝醇盐水热处理方法制备薄水铝石(Al2O3·xH2O),研究了在100℃~180℃范围内水热处理温度的变化对产物性能影响。XRD结果表明,随水热处理温度升高,水合氧化铝由拟薄水铝石转变为结晶良好的薄水铝石,微观形貌从无规线团结构转变为菱形片层结构,由不同处理温度获得的TG曲线可计算出所获得的产物中含水量x在1.06~1.67之间变化。
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本文对原位合成法制备碳纳米管/羟基磷灰石复合材料进行了研究,并对所得复合粉体进行了相应的检测。实验表明:经过浓硝酸氧化处理之后,多壁碳纳米管的端口被打开并在缺陷处引入大量的羟基与羧基,这是原位合成复合材料的基础。XRD分析表明pH值是复合材料制备过程中的关键因素,pH=10时,复合材料中仅有碳纳米管和羟基磷灰石两种物相,其中纳米级的短棒状羟基磷灰石均匀吸附在碳纳米管表面,与之形成较强的界面结合;p
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本文利用美国SHRP胶结料的实验仪器,及常用的薄膜烘箱实验设备,选用了两种沥青及一种自制的改性沥青,模拟西藏的外部环境进行老化实验。结果表明:旋转薄膜烘箱使沥青的老化效果好于薄膜烘箱,沥青的老化更加明显;沥青膜表面的宅气流速有加速沥青老化的作用。
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本文在600~1100℃对聚偏二氯乙烯(PVDC)树脂仅进行炭化处理,制备了一系列PVDC基活性碳,由XRD和77KN2吸附等温线分别测定PVDC基碳的晶型、比表面积和孔结构,采用恒电流充放电考察它们在30%质量分数KOH水溶液中的电容特性。900℃炭化的PVDC基炭具有最高的比电容值和良好的功率特性,50mA/g电流密度时的放电比电容达256.9 F·g-1,5000 mA·g-1电流密度时的放
本文采用有限元法计算并阐述了斜槽法制浆半固态镁合金流变铸轧过程斜槽内金属流动与传热的N-S方程、传热能量方程、连续性方程,分析模拟了不同斜槽工艺参数(斜槽入口温度、斜槽长度、斜槽倾角)对镁合金半固态板带组织的影响。
本文对添加BaO对B2O3-Al2O3-SiO2微晶玻璃析晶性能的影响进行了分析,用DSC确定了温度制度并按不同升温速率分析了系统的析晶动力学,用XRD分析了系统析晶后的品相组成,用SEM观察了晶粒的形貌特征。结果表明:BaO的加入有效促进了BAS玻璃的形成,低温阶段析出的主品相为偏硼酸铝(Al4B2O9),而在高温阶段转变为硼酸铝(Al18B4O33)。当硼硅比≥1.3时玻璃易分相,硼硅比在0.