金属陶瓷离合器片最佳生产工艺的选择

来源 :2003年全国粉末冶金学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liliac
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本文从生产角度研究了金属陶瓷离合器片的压制工艺、烧结工艺.分析了各种工艺参数对离合器片的摩擦性能的影响,制定了最佳的生产工艺.
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为了满足国民经济对粉末冶金日益增长的需要,必须进一步扩大粉末冶金材料和制品的生产,改进生产工艺,提高产品质量.同时还必须大力进行试验研究,发展新的实验技术,解决新兴技术所需的各种特殊结构材料、功能材料和复合材料的关键技术的科学问题.新的纤维强化复合材料、弥散强化粉末超合金都是新时代要求的新型高性能材料.随着粉末冶金领域新工艺、新技术、新材料的发展和基础理论研究的深入,对粉末冶金所用的设备也提出了更
本文从界面扩散反应出发,分析比较了Mo,Cr,Ni,Fe与TiC界面反应的强弱,得出了合金元素改善TiC与Fe之间润湿性作用大小的计算结果,为Mo>Cr>Ni.进一步提出了TiC-Fe系金属陶瓷中TiC颗粒周围合金元素的优先分布结构.为了证明理论分析 结果,本文设计了4个配方的实验,并比较分析了合金元素在微观上存在形态的差异和作用.实验的结果与计算结果一致.本文还对各合金元素在TiC-Fe系金属陶
采用燃烧合成工艺,制取了β-SiN纤维和α-SiN晶须.VLS机制是控制β-SiN纤维生长的主要机制,一些顶端无小球的柱晶的出现表明也存在着VC机制的协同作用;少量杂质Al的引入有利于形成较长的β-SiN纤维;控制原始反应物中的异相添加剂含量,保持较高的燃烧温度是制取β-SiN纤维的关键.而α-SiN晶须是通过VC机制生长的.作为添加剂的NaN不仅能作为α-SiN晶须生长的催化剂,而且还能降低燃烧
分别用TiCl、Ti(SO)和Ti(OCH)为原料制备纳米二氧化钛粉末.用XRD和TEM对其晶型和晶粒形貌进行了分析.研究了在同一条件下制备的三种纳米二氧化钛粉末对光催化降解亚甲基蓝溶液的影响,结果表明:在相同的制备条件下,用TiCl为原料制备的纳米二氧化钛晶型较易控制,容易得到含有一定金红石相、催化活性较高的混合晶型的纳米二氧化钛,因此,其降解效果优于其他两种.同时,研究了外界条件(如分散剂、干
采用放电等离子烧结技术制备了TbFeCo/Ti和BiO/Cu复合梯度靶材,利用扫描电子显微镜和能谱分析仪对材料的微观组织形貌及成分进行了分析.结果表明,合成的复合梯度靶材具有宏观组织不均匀性和微观组织的连续性的特征,显微组织中不存在微裂纹,消除了热应力的影响.与单一靶材相比,复合梯度靶材的强度和韧性更好,而且解决了在溅射过程中的散热问题,提高了成品率和使用率.
亚微米级SiC颗粒通过流态化预氧化后,获得SiC/SiO复合纳米颗粒.采取适当的措施将此复合颗粒均匀分散到由水热法制备的Al(OH)湿溶胶中,通过模压成型后,在烧结的过程中SiO与AlO发生原位反应生成一新的莫来石颗粒相(3AlO·2SiO),最终形成以亚微米级AlO为基体,以两种颗粒相(即SiC颗粒和3AlO·2SiO颗粒)作为增强弥散相的新型多相复合陶瓷材料(SiC/Mullite/AlO).
以工业氢氧化铝和硫酸为原料,用活性炭或离子交换树脂净化硫酸铝溶液,氨水中和沉淀法制得氢氧化铝,在过滤后的湿粉体中加入表面活性剂,以传统干燥方法干燥粉体.研究结果表明,活性炭和强碱性、弱碱性阴离子交换树脂净化溶液效果较差,而螯合树脂适合于溶液的净化,其交换容量是树脂体积的六倍多;不加表面活性剂时粒子在干燥时发生爆炸性长大,而加入表面活性剂后,粒子的团聚得到了有效地控制,粒子长大不明显;最终制得纯度达
研究了不同体积比的HA-316L不锈钢复合生物材料的烧结收缩率、抗压强度、抗弯强度、金相组织、微观结构及化学成分等,结果表明:随着316L不锈钢粉与HA的体积比不断增大,材料的烧结收缩率表现出不断下降的趋势,从27.38%降至8.87%(圆柱样)或从27.18%降至8.62%(条样).复合材料抗压强度随HA与316L的体积比不断增大,从245.3MPa下降至126.3MPa再反弹至202.8MPa
对应用于临床的生物活性陶瓷支架材料HA-TCP在生物体外(in vitro)和体内(in vivo)模型中分别进行了评估.HA-TCP被认为是一种完全生物可降解材料,被设计成支架用于骨组织重建或缺损骨组织再生.介绍了材料的制备过程,并且对其物理性能和微观结构特征进行表征.对细胞种植密度、细胞增殖以及人体成骨细胞在多孔HA-TCP中培养后的生存能力三者之间关系的生物学进行了定量检测与分析.对这些孔隙
本文研究了煤焦油在高温聚合生成中间相炭微球(MCMB)的过程中提高聚合温度和延长反应时间,均能使MCMB的球径增大,球径分布变宽;大量一次吡啶不溶物的存在,在聚合过程中起到阻止中间相小球融并的作用,同时又抑制中间相小球的生长.