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71.
本文研究了不同稀土含量对粉末渗硼层深的影响。试验结果表明,粉末渗硼剂中加入稀土元素均有催渗作用,并存在一个起明显催渗作用的最佳值。本章分析了稀土含量对渗硼过程动力学及表层硬度的影响,对稀土催渗机理进行了探讨。  相似文献   
72.
大于2.11%C的白口铸铁中含有大块且又分布不均匀的渗碳体,其塑性和韧性很差。本文采用塑性变形及热处理等4种方法,最终得到了细小碳化物均匀分布在铁素体基体上的理想组织。具有这种球化组织的铸铁,强韧性有了提高,且在650~850℃温度范围变形表现出良好的超塑特性。  相似文献   
73.
采用激光多普勒测速仪,对超细旋液粉碎器工作腔内流场进行测量和研究,得到了平均速度及脉动速度分布,流型,剪切速率及雷诺应力等流动参数;揭示了其流动基本特征和变化的基本规律;阐明了超细旋液粉碎器破碎粒子的主要机理,为深一步探讨超细旋液粉碎器提供依据。  相似文献   
74.
按照由刘与郑于1991年所叙述的以直接测量高角区衍射峰为基础的新技术:ameasure=〔-cot(2θ1/2)〕(2θ2-2θ1)/2(t2-t1),这里的θ与θ分别为温度t1与t2时所测得的布拉格角,本文逐项地介绍了新技术的实施步骤与注意事项。  相似文献   
75.
新一代钢铁材料扁平绕带式压力容器初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
扁平绕带式压力容器筒体绕层采用薄钢带倾角错绕,在应用新一代钢铁材料上具有独特竞争优势.采用新一代钢铁材料钢带绕制扁平绕带式压力容器,可使简体壁厚降低约40%,制造成本进一步降低.同时提出了新一代钢铁材料扁平绕带式压力容器研究中有待解决的几个问题,对其它高强度新钢种在大型压力容器上的应用亦有一定的借鉴作用.  相似文献   
76.
研究前驱体溶液状态对喷雾干燥法制备(W, Ni, Fe)复合氧化物粉末特性的影响. 采用高倍扫描电镜对所制备的复合粉末进行形貌观察, 并对所制得复合氧化物粉末的Fsss粒度, 比表面, W、 Ni和Fe含量等进行了测定与分析. 研究结果表明: 在质量分数为20%的(W, Ni, Fe)混合盐溶液中添加0.6 g/L 聚乙二醇-1000所配制的溶胶作为前驱体溶液制备的粉末特性最好, 制得一次颗粒粒度细小(为40~50 nm)、分布均匀、分散性好、非晶化显著且大部分为球形的纳米级(W, Ni, Fe)复合氧化物粉末.  相似文献   
77.
微波烧结法制备WC-10Co硬质合金   总被引:7,自引:2,他引:7  
以直接还原碳化方法制备的超细碳化钨-钴复合粉末为原料,采用微波烧结、放电等离子体烧结、真空烧结制备碳化钨-钴硬质合金,研究1200℃的烧结温度下,不同烧结方法对碳化钨-钴硬质舍金性能的影响。微波烧结超细WC-10Co复合粉末,在1200℃的烧结温度下保温7min,制备了综合性能优良的超细WC-10Co硬质合金,相对密度达到99.5%,洛氏硬度为HRA92.5,矫顽力为30.0kA/m,磁饱和度为83%,平均晶粒粒度≤350nm。与采用常规烧结方法得到烧结体相比,烧结时间显著减少,烧结体性能提高;与放电等离子体烧结相比,晶粒异常长大得到-定的控制。  相似文献   
78.
超细地质标准物质及其应用   总被引:21,自引:0,他引:21  
74μm(200目)样品粒度是当今地质分析的一项重要技术基础. 文中从实践角度指出了现代地质分析技术对样品粒度的新需求,并由地质分析样品粒度演化的历史说明了随着分析技术的不断进步,分析样品粒度阶梯性减小的趋势. 从而认为应不失时机地研制超细粒度的地质标准物质,为研究超细样品条件下的分析技术奠定物质基础、提供评价依据. 为此采用超细粉碎技术制备了一套具有超细粒度的海洋沉积物标准物质系列;并给出了以超细样品粉末直接压片制样,用X射线荧光法精确测定了海山磷块岩中包括C,F,Cl,Br和I在内的主、次、痕量共32个元素的应用实例. 最后讨论了超细标准物质制备及应用可能对地质分析技术未来发展造成的影响——导致新的地质分析技术体系的产生.  相似文献   
79.
自蔓延高温合成MgB2粉末   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用自蔓延高温合成法成功制备了MgB2粉末.通过热力学计算、X射线衍射图谱分析了各相生成的先后顺序及转化关系,探讨了合成反应产物中的相组成、MgB2的分解温度等.结果表明,自蔓延高温合成法能制备无MgB4等杂质相的单相MgB2,且晶粒细小易于分解.  相似文献   
80.
优质的煤粉是制备高性能水煤浆的前提.在准静态条件下,基于弹性力学与Hertz接触理论,分析了前混合水射流超细粉碎煤粒的临界速度,得出了煤粒粉碎的临界速度分别与其杨氏模量的-2次方、泊松比的4次方、最大拉应力的2.5次方及密度的-0.5次方成正比,而与煤粒的直径无关.同时,对山西西山煤样粉碎的临界速度进行了理论计算,得出临界速度为37.42 m/s.该结论有助于物料粉碎机理的深入研究和高效粉碎设备的研制.  相似文献   
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