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問答社區(qū)

金屬材料的減摩性對(duì)金屬組織和性能要求有何不同

摯愛孫佳仁VV 2017-05-03 17:11:04 373  瀏覽
  •  

參與評(píng)論

全部評(píng)論(1條)

  • 金牛橦 2017-05-04 00:00:00
     粉末冶金是制取金屬或用金屬粉末(或金屬粉末與非金屬粉末的混合物)作為原料,經(jīng)過成形和燒結(jié),制造金屬材料、復(fù)合以及各種類型制品的工藝技術(shù)。粉末冶金法與生產(chǎn)陶瓷有相似的地方,因此,一系列粉末冶金新技術(shù)也可用于陶瓷材料的制備。由于粉末冶金技術(shù)的優(yōu)點(diǎn),它已成為解決新材料問題的鑰匙,在新材料的發(fā)展中起著舉足輕重的作用。   粉末冶金具有獨(dú)特的化學(xué)組成和機(jī)械、物理性能,而這些性能是用傳統(tǒng)的熔鑄方法無法獲得的。運(yùn)用粉末冶金技術(shù)可以直接制成多孔、半致密或全致密材料和制品,如含油軸承、齒輪、凸輪、導(dǎo)桿、刀具等,是一種少無切削工藝。粉末冶金材料的應(yīng)用與分類,主要有:粉末冶金多孔材料、粉末冶金減摩材料、粉末冶金摩擦材料、粉末冶金結(jié)構(gòu)零件、粉末冶金工模具材料、和粉末冶金電磁材料和粉末冶金高溫材料等?! 。?)粉末冶金技術(shù)可以Z大限度地減少合金成分偏聚,消除粗大、不均勻的鑄造組織。在制備高性能稀土永磁材料、稀土儲(chǔ)氫材料、稀土發(fā)光材料、稀土催化劑、高溫超導(dǎo)材料、新型金屬材料(如Al-Li合金、耐熱Al合金、超合金、粉末耐蝕不銹鋼、粉末高速鋼、金屬間化合物高溫結(jié)構(gòu)材料等)具有重要的作用。  ?。?)可以制備非晶、微晶、準(zhǔn)晶、納米晶和超飽和固溶體等一系列高性能非平衡材料,這些材料具有優(yōu)異的電學(xué)、磁學(xué)、光學(xué)和力學(xué)性能。  ?。?)可以容易地實(shí)現(xiàn)多種類型的復(fù)合,充分發(fā)揮各組元材料各自的特性,是一種低成本生產(chǎn)高性能金屬基和陶瓷復(fù)合材料的工藝技術(shù)。   (4)可以生產(chǎn)普通熔煉法無法生產(chǎn)的具有特殊結(jié)構(gòu)和性能的材料和制品,如新型多孔生物材料,多孔分離膜材料、高性能結(jié)構(gòu)陶瓷和功能陶瓷材料等。  ?。?)可以實(shí)現(xiàn)凈近形成形和自動(dòng)化批量生產(chǎn),從而,可以有效地降低生產(chǎn)的資源和能源消耗。  ?。?)可以充分利用礦石、尾礦、煉鋼污泥、軋鋼鐵鱗、回收廢舊金屬作原料,是一種可有效進(jìn)行材料再生和綜合利用的新技術(shù)。   我們常見的機(jī)加工刀具,很多就是粉末冶金技術(shù)制造的。   粉末冶金子工藝  等靜壓成型粉末冶金   金屬噴射成型粉末冶金   粉末鍛造粉末冶金   壓力燒結(jié)粉末冶金

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    評(píng)論

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熱處理對(duì)銅鎳硅合金組織性能和導(dǎo)熱性能的影響

【引言】

       Cu-Ni-Si型合金是一種低合金化、高導(dǎo)電性、高強(qiáng)度、高硬度的銅合金。CuNi2Si合金的強(qiáng)度可達(dá)400 MPa以上,而CuNi3Si合金的強(qiáng)度甚至可超過600 MPa,同時(shí)具有20 MS/m以上的電導(dǎo)率。這些特性使得這兩種合金在電氣工程中廣泛應(yīng)用,如集成電路板、連接器、汽車工業(yè)、烙鐵頭和其他用于電阻焊的元件的材料。所有這些應(yīng)用都需要高導(dǎo)電性、高強(qiáng)度和耐高溫降解的機(jī)械性能。

【成果介紹】

       Peter Sláma等人研究了熱處理(退火、淬火、老化)對(duì)CuNi3Si合金組織和力學(xué)性能的影響。CuNi3Si合金具有良好的導(dǎo)電性、熱擴(kuò)散率和良好的機(jī)械性能。熱處理對(duì)機(jī)械性能、電導(dǎo)率和熱擴(kuò)散率都有深刻的影響。Peter Sláma等人采用不同熱處理工藝,在光學(xué)顯微鏡和掃描電鏡下對(duì)試樣進(jìn)行觀察。采用維氏硬度計(jì)對(duì)其力學(xué)性能進(jìn)行了測(cè)定。使用LINSEIS的熱擴(kuò)散/導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定儀LFA 1000,采用激光閃光法測(cè)量了熱擴(kuò)散系數(shù)。試樣硬度在70 ~ 250 HV10之間。它們的導(dǎo)熱系數(shù)在72到162 W/m.K之間。硬度Z低的淬火試樣導(dǎo)熱系數(shù)Z低。

【圖文導(dǎo)讀】

圖1熱處理后的微觀結(jié)構(gòu)。蝕刻,1000倍放大 

圖2老化樣品的微觀結(jié)構(gòu)。蝕刻,1000倍放大。

老化溫度下的維氏硬度HV10和熱導(dǎo)率l

圖4 退火和老化試樣顯微組織的掃描電鏡圖。標(biāo)本已被蝕刻

【結(jié)論】

       Peter Sláma等人研究了熱處理(退火、淬火、老化)對(duì)CuNi3Si合金試樣組織、硬度和導(dǎo)熱系數(shù)的影響。淬火后退火(老化)試樣的硬度和導(dǎo)熱系數(shù)有相似的變化趨勢(shì)。隨著時(shí)效溫度的升高,硬度和導(dǎo)熱系數(shù)均增大,直至?xí)r效溫度達(dá)到550℃。在550℃條件下,試樣的硬度和導(dǎo)熱系數(shù)Z大(250 HV10, 162 W/m.K)。相應(yīng)的電導(dǎo)率為38.5% IACS。在650℃溫度下發(fā)生過時(shí)效和析出物粗化,兩者值均相應(yīng)降低。導(dǎo)熱系數(shù)的降低更為顯著。硬度下降到Z大值的62%,導(dǎo)熱系數(shù)下降到Z大值的94%。淬火后的試樣硬度和導(dǎo)熱系數(shù)Z低(在900℃和1000℃淬火后)。在另外兩種氣冷和爐冷退火試樣中,硬度與導(dǎo)熱系數(shù)之間沒有正比關(guān)系。氣冷試樣硬度明顯高于爐內(nèi)冷卻試樣,但電導(dǎo)率明顯低于爐內(nèi)冷卻試樣。這些結(jié)果在鑄態(tài)熱處理試樣上進(jìn)行了測(cè)量。老化試樣的硬度和電導(dǎo)率之間可能會(huì)有類似的相關(guān)性,但在這種情況下硬度值會(huì)更高。

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