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  • 金屬合金材料過冷度隨溫度梯度的變化而變化

    金屬合金材料在凍結期間,熔體中普遍存在的熱條件不斷變化。因此,在凝固的熔體中會遇到分離的結構區域。凍結過程中GR比的臨界變化及其對不同構造帶的影響。金屬合金材料這些區域是熔體中GR比率不斷變化的結果。隨著時間的推移,假設GR比的較低值會導致過冷程度的增加,這在金屬合金材料所保留的可分離結構區域中是有用的。在相關數據的幫助下,可以更清楚地說明這些問題。金屬合金材料過冷度隨溫度梯度的變化而變化,表現出

    2021-03-15 11:10:05

  • 精密合金鑄件技術將液態金屬送入型腔有哪些步驟

    對于要生產的精密合金鑄件來說,采用適當的技術將液態金屬送入型腔是至關重要的。這是一個需要特別考慮的問題,因為熔體的粘度隨著溫度的下降而增加,使其流動緩慢,需要時間,這可能會導致在進料過程完成之前相當大的凝固。此外,精密合金在凝固時收縮,在鑄件中產生凝固收縮,這是鑄件中的不連續。對于健康的鑄件生產,必須提供足夠的設施來補償這些收縮。基于這些考慮,我們可以以在恒定溫度下凝固的純金屬為例,甚至以凍結范圍

    2021-03-09 17:24:57

  • 合金材料在熔體凝固過程中,溫度梯度和冷卻速度對合金影響

    合金材料在固化的最后階段已經到了,晶間通道被生長的晶體完全阻塞。這樣,合金材料就產生了獨立凝固的液體小塊。由此產生的收縮不能從外部來源獲得能量。它們總是具有較長的凍結范圍,在較淺的溫度梯度下涼爽。這些合金中的縮孔缺陷持續存在,導致飛濺氣孔分布在整個鑄件中,甚至延伸到鑄件表面。合金材料外部送料頭,稱為冒口,是用來補償凝固收縮,以確保良好的鑄造效果。為了使冒口成功工作,采用了定向凝固原理。它也被稱為漸

    2021-03-09 17:20:36

  • 奧氏合金材料的共晶凝固伴隨著體積膨脹

    奧氏合金材料開始共晶凍結,石墨從固體中析出。奧氏合金材料枝晶間液體富含碳。這種奧氏體-石墨共晶的凝固伴隨著體積膨脹。一個正的壓強就產生了。在一個完全剛性的模具中,這種膨脹使得它實際上是自動進料的。然而,奧氏合金材料在實踐中,正壓力往往會引起模壁運動。這種運動增加了模具尺寸,并形成了收縮趨勢,從而增加了內部孔隙度。在奧氏合金材料中,冒口加料是容易的。冒口加料有利于保證凝固的方向性,而在奧氏合金材料中

    2021-03-09 17:13:14

  • 鎳基合金材料成品率會受到哪些因素影響

    鎳基合金材料雖然沒有兩種合金具有相同的補料特性,但根據凝固的主要對比,它們可以分為三類。這組合金冷凍后會形成明顯的皮膚。它們具有明顯的短(窄)凍結區。這些包括低碳鋼、黃銅、鋁青銅、鋁銅等。在這類合金中,漸進或定向凝固措施可以很容易地實現。適當的給料頭可以得到良好的鑄件。然而,鑄件的成品率有時可能會受到影響,因為饋線頭最終不得不被丟棄。鎳基合金具有很長的送料范圍,目前這些材料包括中碳鋼、高碳鋼、鎳基

    2021-03-09 17:08:29

  • 金屬合金材料約束條件肯定會影響鑄件的晶體結構

    為了嚴格分析金屬合金的凝固過程,最重要的是了解熔體中不同的形核模式和不均勻的生長速率。同樣重要的是要注意生長過程中的約束條件,這些約束條件肯定會影響鑄件的晶體結構和與結構有關的性能。液態熔體的凝固模式決定了結晶器的進料,這對生產完整而緊湊的鑄件至關重要。對于純金屬,甚至是凍結范圍較窄的合金,都存在一個明確的固-液宏觀界面。在這里,凝固鑄件的進料是最容易的,通過降低模具中液態金屬的表面。然而,在許多

    2021-03-08 13:54:39

  • 銅合金材料潤滑往復滑動接觸對合金變形影響

    銅合金材料潤滑往復滑動接觸中對不同合金材料變體的樣品進行了研究。這種設置在中有更詳細的描述。表2總結了主要的測試條件。每組參數至少重復兩次。CuSn8和cusuni9sn6使用基礎油SN150, cusn12ni2a全配方礦物油,一種商業齒輪油。因此,必須注意不同粘度的影響。為了增加全配方體系的磨損,還CuSn12Ni2在240 n的正常載荷下進行了檢測。這些外部條件不同,因為這兩種技術的潛在應用

    2021-03-08 13:46:52

  • 鎳銅合金材料受熱處理過程中微觀結構變化的影響

    鎳銅合金材料的常規版本和MIM版本的誤差條很大程度上重疊,表明常規版本的平均摩擦水平較高的趨勢很小。然而,磨合時間明顯不同,MIM版本的磨合時間明顯增加,但僅持續30分鐘,而傳統材料的磨合時間平穩增加和減少,在測試結束前達到穩定狀態。隨著時間的推移,摩擦曲線的特征似乎不受熱處理過程中微觀結構變化的影響,因為在磨合過程中又有一個陡峭但短暫的增加。然而,熱處理降低了摩擦數據的分散性。鎳銅合金材料90分

    2021-03-08 13:43:40

  • 青銅合金材料最適合儲存摩擦滑動過程產生

    青銅合金材料特別是在前5 μm處,晶粒呈平行于滑動方向的強烈伸長。一般來說,在IPF圖像中更容易看到顆粒大小,幾乎所有顆粒都顯示出不同顏色的高顆粒應變,而不依賴于它們相對于表面的位置。因此,青銅合金材料內部晶格旋轉在接近接觸時似乎并沒有增加,而是生產過程中高變形的結果。將初始組織的IPF圖像與表面組織的IPF圖像進行比較,可以看出在前15 μm處晶粒尺寸有減小的趨勢。然而,尺寸上的變化遠沒有形狀上

    2021-03-08 13:41:17

  • ?錫青銅合金材料初始微觀結構對磨損和摩擦的作用

    錫青銅合金材料除了掃描電鏡和EBSD掃描,我們還對一些明顯受影響的晶粒進行了納米壓痕研究,錫青銅合金材料的缺陷結構顯示出局部缺陷的高度集中,導致表面下前20 μm處硬度增加1-1.5 GPa。然而,錫青銅合金材料在EBSD掃描中沒有顯示取向變化的晶粒在納米壓頭測量中也沒有顯示硬化。近表面區域的分析揭示了在接觸表面上形成了摩擦轉化層和機械混合層。錫青銅合金材料這種行為在摩擦學中是眾所周知的,但這種微

    2021-03-05 10:23:13

  • 什么是精密合金腐蝕速度,以及精密合金材料防腐方法

    精密合金對于很多現代工業生產都有著非常重要的作用,目前精密合金材料使用范圍在不斷擴大,提供精密合金的生產成為很多行業市場迫切的需求。精密合金材料目前采用活化是為了徹底掃除工件上的氧化物、去除酸洗后工件上的殘留物和掛灰提高光澤。在活化之前還有一道酸洗工序,是為了溶解工件上的薄層氧化物、嵌入工件表面的污垢等。配方1是通用的酸冼、鈍化配方,處理速度也比配方的快;配方1在安全與環保方面優于配方2。由于精密

    2021-03-05 10:19:10

  • 鎂合金材料抗腐蝕性能和硬度方面有很多優勢

    鎂合金材料是一種比較重要的金屬材料,在很多產品上都可以看到鎂合金材料的使用,尤其是在手機和筆記本產品上都可以看到鎂合金材料,目前鎂合金及工件的化學沉積處理是一個相當復雜的工藝過程,可提高它們的抗腐蝕性能和硬度,在這一過程中,首先進行充分的表面預處理,而后化學沉積鋅,再化學沉積鎳、磷合金,最后可根據使用進行其它表面處理,如裝蝕性電鍍鎳、鉻等。其工藝如下:拋光→脫脂→酸洗→表面活化→化學浸鋅→化學沉積

    2021-03-05 10:14:30

  • 鋅金屬材料庫存積壓,對對鋅金屬材料價形成了壓力

    鋅金屬材料是主要出口金屬材料之一,生產鋅金屬材料所需的鋅礦出口受到影響。鋅金屬材料礦山,當前正處于即將復產但是還未復產的關口。鋅金屬材料精礦TC價格一直處于2019年以來的低位,反映出礦端偏緊的事實一直沒有太大的改變。以傳統利潤分配來看,雖然前期鋅金屬材料價上漲帶動冶煉廠利潤回正,但是當前加工費低位運行的情況下,冶煉廠利潤依舊微薄,大幅提高產量的可能性不大。考慮到2月主流煉廠檢修停產規模較大,加上

    2021-03-05 10:08:26

  • 較軟的合金材料變體具有較高的耐磨性

    較軟的合金材料變體具有較高的耐磨性,因為硬度通常與耐磨性有關。由于測試條件相同,我們研究了微觀組織,以觀察不同的磨損行為。其思路是這些樣品在滑動接觸過程中晶粒和/或缺陷結構的演變是不同的。由于所有其他因素都是相同的,近表面微觀組織行為可以潛在地解釋宏觀磨損行為和觀察到的摩擦水平的差異。圖7中的光學顯微鏡圖像顯示,接觸面下的微觀結構沒有發生可分辨的變化。只有MIM CuSn8樣品在接觸面以下的第一層

    2021-03-04 16:33:06

  • 銅鎳合金材料兩種金屬注射成形合金都在初始組織

    銅鎳合金材料垂直于滑動方向的圓柱形樣品的橫截面的光學顯微鏡圖像,CuSn8常規的b CuSn8 MIM c CuNi9Sn6常規的d CuNi9Sn6 MIM50 μm適用于a和b, 100 μm適用于c和d。銅鎳合金材料在光學顯微鏡圖像中,LF鑄態結構確實顯示出缺陷,例如彎曲的滑移線以及變形孿晶,它們也發生了彎曲。變形是非常不均勻的,許多枝晶在光學顯微鏡圖像中沒有或幾乎沒有任何變化。圖8b中的細

    2021-03-04 16:30:00

  • 銅合金材料常具有更高的抗拉強度

    銅合金材料在往復滑動接觸潤滑過程中,如果改變生產路線,研究的所有銅合金變體均表現出不同的摩擦學性能。在選定的加載條件下,較粗和較軟的顯微組織比較細晶粒和較硬的材料表現出優越的摩擦學性能。磨損明顯減少,磨合摩擦副的摩擦系數水平也較低。這一基本發現既適用于球狀結構,也適用于樹枝狀鑄造結構。銅合金材料比較了金屬注射成形與連續鑄造和消失模鑄造與連續鑄造的生產路線。與傳統工藝相比,MIM和LF均獲得了明顯粗

    2021-03-04 16:25:23

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