纳米SIC颗粒相关论文
钛合金具有比强度高、密度小、耐腐蚀和生物相容性好等特点,已在航空航天、石油化工、船舶、医疗器械等领域得到了广泛的应用。但......
纳米材料因其独特的结构和优异的性能备受关注,但由于制备技术的限制,很难研制出理想的纳米材料涂层。随着纳米材料研究的深入和纳......
铝(Al)是机械行业仅次于钢铁的用量最大的金属材料,而铝金属构件的失效多发生于表面或始于表面,因此铝金属构件的表面性能成为决定......
高温稳定相Mg2Si增强Mg-Al-Si复合材料是最早为汽车动力系统量身打造的抗蠕变镁基复合材料。然而,铸态Mg-Al-Si复合材料中网状Mg17A......
本文利用半固态搅拌+超声波分散法成功制备了质量分数为1%的纳米SiC颗粒增强Mg-9Al-1Si镁基复合材料(记为Mg-9Al-1Si-1SiC),并在恒温......
本文探索了1vol.%nano-SiCp/AZ91复合材料的高能超声制备工艺,并对复合材料进行热挤压变形。采用金相显微镜、扫描电子显微镜和透......
纳米SiC颗粒(n-SiCp)增强镁基复合材料以其密度低、强度高、资源丰富的优势成为了21世纪具有竞争力的轻量化、高性能结构材料,但是......
在45#钢表面,以等离子喷涂技术制备了WC/Co-NiCrAl涂层(TC-1)。采用激光直接重熔等离子喷涂陶瓷涂 层技术制备了激光重熔WC/Co-NiC......
采用机械搅拌和高能超声处理法制备了n-SiCp/AZ91D镁基复合材料,测试了复合材料的室温及高温力学性能。结果表明,n-SiCp的加入能显......
采用粉末冶金技术制备含不同质量分数(0,5%,10%和15%)纳米SiC颗粒增强的Ti?6Al?4V(Ti64)金属基复合材料(MMCs),研究添加纳米 SiC 颗......
采用粉末冶金法制备了1%(体积分数)纳米SiC颗粒增强2024铝基复合材料, 并研究了其力学性能. 实验结果表明, 1%纳米SiC颗粒增强2024......
利用高能超声复合法制备了纳米SiC颗粒增强AZ91D复合材料(n-SiCp/AZ91D),并对高能超声效应及其对颗粒/熔体的作用机理进行了分析。测试分......
采用热压的方法制备了纳米SiC颗粒复合的Al2O3-ZrO2陶瓷材料,研究了纳米SiC颗粒对样品烧结性能以及对Al2O3基体中ZrO2约束稳定的影......
根据置换反应的原理将Cu2+还原为Cu原子,在纳米SiC颗粒表面形核,实现了Cu包覆纳米SiC颗粒.SEM分析表明:复合粉体包覆完全,分散均匀......
在45号钢表面,制备了WC/Co-NiCrAl等离子喷涂涂层(TC-1)和WC/Co-NiCrAl/laser-remelting激光直接重熔等离子喷涂陶瓷涂层(TC-2)。以纳......
采用激光重熔等离子喷涂陶瓷涂层技术,以纳米SiC材料为填料,在45钢表面,制备了Al2O3+13%wt.Tio2-SiC纳米复合陶瓷涂层.用X射线衍射......
在实验室条件下通过对纳米颗粒进行预分散的方法,研究了向熔体中外加SiC纳米粉的可行性以及对Q235钢组织与性能的影响。结果表明,采......
文章研究了通过添加适量纳米SiC颗粒,采用NiCoCrAlY合金粉末在GH4037合金表面激光熔覆制备了纳米SiC颗粒增强Ni基合金涂层,对熔覆......
采用机械搅拌和超声分散相结合的方法制备出了纳米SiC颗粒增强ADC12铝合金基复合材料,并对制备出的复合材料进行微观结构分析和力学......
采用氢氟酸对原始纳米SiC颗粒进行表面改性,以制备稳定分散的纳米SiC浆料。借助XRD、比表面仪、FT-IR和扫描电子显微镜等对改性前......
用粉末冶金法制备了纳米SiC颗粒增强纯Al基复合材料(AlMMC),对该材料的微观结构和拉伸性能进行了研究.结果表明,纳米SiC颗粒在含量很......
采用高能超声方法制备了纳米sic颗粒增强Az61镁基复合材料。利用正交试验法研究了纳米sic的含量、超声导入温度和超声作用时间等关......
利用高能超声辅助法制备纳米SiC颗粒(n—SiCp)增强AZ91D镁基复合材料(n-SiCp/AZ91D),并对其显微结构和室温力学性能进行测试分析。结果表......
将纳米SiC应用于电镀非晶Ni—P合金中.以镍电镀液为分散介质,研究了几种典型类型表面活性剂的分散效果。通过沉降实验观察分散体系的......
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用粉末冶金法制备了纳米SiC颗粒增强纯Al基复合材料(Al MMCs),对该材料的微观结构和拉伸性能进行了研究结果表明,纳米SiC颗粒在含......
通过对纳米SiC颗粒的预处理,使用搅熔复合铸造工艺,制备了纳米SiC颗粒增强AM60铸造镁合金材料.研究了纳米SiC颗粒对镁合金的显微组......
通过对纳米SiC颗粒的预处理,使用搅熔复合铸造工艺,制备了纳米SiC颗粒增强AM60铸造镁合金材料.对纳米SiC颗粒对镁合金的显微组织、......
制备了由聚碳硅烷(PCS)为先驱体裂解形成的纳米SiC增强的B4C基复合材料,并与直接球磨混合法制备的纳米SiC增强的B4C基复合材料进行......
本文采用粉末冶金法制备了1%(体积分数)纳米SiC颗粒增强2024铝基复合材料,并研究了其力学性能.实验结果表明,1%纳米SiC颗粒增强2024......
采用粉末冶金技术制备含不同质量分数(0,5%,10%和15%)纳米SiC颗粒增强的Ti-6Al-4V(Ti64)金属基复合材料(MMCs),研究添加纳米SiC颗......
本文介绍纳米复合材料的发展现状,重点介绍几种固态法制备纳米SiC颗粒增强铝基复合材料的工艺。分析铝基复合材料的显微组织,综合......
使用半固态复合工艺,制备了纳米SiC颗粒增强AM60镁合金材料。利用光学显微镜、布氏硬度计和MTS材料试验机等设备研究了纳米SiC颗粒......
介绍了纳米SiC颗粒增强铝基复合材料的发展现状,重点介绍和评述了国内外几种制备工艺的研究现状和应用,分析了纳米SiC颗粒增强铝基复......
本文通过理论计算的方式对纳米SiC颗粒增强AZ91D复合材料的强化机制进行了研究,并建立了预测复合材料屈服强度的理论模型。为验证理......
镁合金性能优异,在电子电器、汽车、航天航空和医用生物材料等领域有广泛的应用前景,但是镁合金易氧化、变形大、热导率大、焊接性......
具有高强度和高韧度的钢铁材料是最理想的材料。提高钢的强度、塑性和韧性即综合力学性能的重要方法是细化晶粒。细化晶粒、提高钢......