(Fe-Ti)/(Zn-Al)扩散偶380℃扩散动力学研究

来源 :第十四届全国相图会议暨国际相图与材料设计研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:loongzhou
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本工作选定夹具法制作了(Fe-Ti)/(Zn-Al)固态扩散偶,研究了钛元素对扩散层组织的影响。铁钛合金中的钛含量分别为0.05wt.%,0.1wt.%,0.4wt.%和0.8wt.%,锌铝合金中含铝0.2wt.%。将固-固扩散偶在380℃下分别保温2,4,8和14个小时。随后用扫描电子显微镜和能谱分析仪分析扩散偶中的扩散层,找出不同钛含量对扩散层生长情况的影响。实验结果表明:扩散层的厚度首先随钛含量的升高而增大,当成分超过0.4 wt.%后,扩散层的厚度反而随着成分的升高而减小。扩散层中δ相的含量也先随着成分的升高而增加,当成分超过0.1wt.%后,扩散层中δ相的含量反而随着成分的升高而减少,而扩散层在ζ相的含量随成分变化的关系与δ相的规律相反。
其他文献
在多路视频智能场面监视(VSAM)系统中安装有数量众多的视频传感器,需要处理的数据量大、数据运算复杂、实时性要求高,为使实际VSAM系统达到这些设计要求,本文提出和实现了一种摹于Pipeline and Filters软件系统构架模式的实时融合构架设计,并采用多线程编程技术实现各个管道.Pipeline and Filters系统构架模式能有效减少处理数据的延迟,提高系统的数据吞吐率:多线程编程技
研究了一种新型无铬环保的镁合金锡酸盐化学转化配方及其工艺.利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XRD)和全浸蚀试验(SIT)等手段,研究了镁合金锡酸盐化学转化膜的形貌特征及耐腐蚀性。结果表明,转化膜主要由镁的α相、β相和MgSnO3·3H2O组成;该环保型化学转化新工艺可获得银白色膜层,表面由近球状颗粒构成,孔隙分布均匀,膜层厚度在微观尺寸上较均匀.该膜层可以对AZ91D镁合金提供有效
机械镀是在室温下采用界面吸附的方法将金属微粉在待镀物基体表面形成吸附沉积层,经致密化处理后使固相的金属球粒密集堆砌、镶嵌形成整体性结构.形层过程中镀层主体的形成可以不发生结晶现象,变化金属微粉的成分或添加金属盐可以实现镀层的合金化,从而改善镀层特性。无结晶反应形成镀层时需要的能量较小,有色金属利用率高,有可能成为一类节约能源和有色金属,能应用于钢铁表面防护的清洁生产工艺.
低表面能涂料也称不粘涂料,是近年来快速发展的一类涂料体系,通常由氟碳树脂、有机硅树脂、聚四氟乙烯粉末、特种改性材料等组成。低表面能涂层是采用低表面能涂料制备的涂层,与底材的结合力良好,与纯水的接触角>120.随着使用方便、抗大气老化等综合性能优异的常温固化氟碳树脂涂料的技术逐渐成熟,低表面能涂层新的应用对象不断扩展,在海洋工程、国防军工、减摩抗阻、抗玷污、冰雪运动等等方面发挥着重要的作用。
通过对磷化的原理,分类,工艺流程,影响因素和质量检测等方面详细的阐述,介绍了钢铁磷化在涂装,防锈,冷加工,耐磨减摩等领域的应用,为广大的工程技术人员的生产实践提供一定的参考。
本文对汽车维修厂环保型汽车涂料的施工进行了介绍。文章围绕水性涂料专用三节油水分离器、绿色环保省漆喷枪、供气型呼吸保护设备等进行了阐述。
本研究将气相防锈剂与塑料薄膜混合挤压,成功研制了多功能气相防锈塑料薄膜,对多种金属有防锈效果,性能达到国家标准要求,可以广泛应用于机械制造行业的零部件和整机防锈包装。
连续热镀锌板因其良好的耐腐蚀性能得到广泛应用。特别是近年来,随着中国经济的发展,具有高附加值的连续镀锌板产量迅猛增长。但随着供求关系的调整,镀锌板面临着日益激烈的竞争。镀锌产品的质量成为提升企业竞争力的关键。本文针对湖南华菱涟钢镀锌钢板脱锌问题,利用SEM-EDS,EPMA等分析手段对镀锌板试样的组织和成分进行了分析。研究了镀锌板镀层出现粘附性能不良的原因,结果表明,带钢表面在退火炉内出现碳沉积现
稀土磁致伸缩材料的磁致伸缩比目前广泛使用的压电陶瓷约大5-8倍,能量密度大20-30倍,可在声纳换能器、精密致动器和特殊兵器等领域广泛应用。由于其优异的磁致伸缩性能,稀土磁致伸缩材料的研究已成为近年来在国际上非常活跃的研究课题之一。研究者先后发展了 Tb-Dy-Fe和Sm-Dy-Fe磁致伸缩材料,其中 Tb0.27Dy0.73Fe2在室温下的磁致伸缩达1500×10-6,Sm0.86Dy0.14F
采用等温溶解平衡法研究了三元体系Na2B4O7-MgB4O7-H2O 288K时的相平衡及平衡液相的主要物化性质密度。研究发现:该三元体系为简单共饱和型,无复盐及周溶体形成,根据溶解度数据绘制了相图,相图中单变量曲线所对应的平衡固相分别为:Li2B4O7·3H2O,Na2B4O7·10H2O:并简要讨论了物化性质的变化规律。