書????名 | 碳化鉻基金屬陶瓷制備與應(yīng) | 作????者 | 翟文彥 |
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出版社 | 中國(guó)石化出版社 | ISBN | 9787511460714 |
1金屬陶瓷復(fù)合材料概論(1)
11概述(2)
12金屬陶瓷復(fù)合材料的分類及特性(3)
121金屬基復(fù)合材料(3)
122陶瓷基復(fù)合材料(20)
13典型金屬陶瓷復(fù)合材料的應(yīng)用前景(29)
131鋁基復(fù)合材料(29)
132鎂基復(fù)合材料(31)
133鈦基復(fù)合材料(32)
134銅基復(fù)合材料(33)
135陶瓷基復(fù)合材料(39)
14碳化鉻基金屬陶瓷復(fù)合材料的研究現(xiàn)狀(40)
141碳化鉻陶瓷基體(40)
142碳化鉻基復(fù)合材料(46)
2金屬陶瓷復(fù)合材料試樣制備與試驗(yàn)方法(61)
21碳化鉻基金屬陶瓷的制備方法(63)
211高能球磨(63)
212壓制成型(68)
213真空無(wú)壓燒結(jié)(68)
22試驗(yàn)材料及成分設(shè)計(jì)(72)
221傳統(tǒng)燒結(jié)工藝(72)
222反應(yīng)燒結(jié)工藝(73)
23力學(xué)性能測(cè)試方法(76)
231致密度(76)
232硬度(76)
233抗彎強(qiáng)度(76)
234斷裂韌性(77)
3碳化鉻基金屬陶瓷顯微組織與力學(xué)性能研究(79)
31陶瓷相含量對(duì)碳化鉻基金屬陶瓷的影響(80)
311陶瓷相含量對(duì)碳化鉻基金屬陶瓷顯微組織影響(80)
312陶瓷相含量對(duì)碳化鉻基金屬陶瓷力學(xué)性能影響(92)
313陶瓷相含量對(duì)碳化鉻基金屬陶瓷腐蝕性能影響(94)
32燒結(jié)溫度對(duì)碳化鉻基金屬陶瓷顯微的影響(108)
321燒結(jié)溫度對(duì)碳化鉻基金屬陶瓷顯微組織影響(108)
322燒結(jié)溫度對(duì)碳化鉻基金屬陶瓷力學(xué)性能影響(118)
33Mo元素對(duì)碳化鉻基金屬陶瓷的影響(120)
331Mo元素對(duì)碳化鉻基金屬陶瓷顯微組織影響(120)
332Mo元素對(duì)碳化鉻基金屬陶瓷力學(xué)性能影響(127)
333Mo元素對(duì)碳化鉻基金屬陶瓷斷口形貌影響(129)
34本章小結(jié)(131)
4碳化鉻基金屬陶瓷的高溫抗氧化性能研究(133)
41試驗(yàn)材料和方法(134)
411熱重儀測(cè)試方法(134)
412循環(huán)氧化試驗(yàn)方法(135)
42恒溫氧化動(dòng)力學(xué)研究(136)
421氧化增重和氧化速率常數(shù)研究結(jié)果及分析(136)
422表面活化能研究結(jié)果及分析(138)
43Mo元素對(duì)碳化鉻基金屬陶瓷高溫抗氧化性能的影響(140)
431Mo元素對(duì)氧化增重的影響(140)
432Mo元素對(duì)氧化速率常數(shù)的影響(141)
433Mo元素對(duì)氧化產(chǎn)物的影響(142)
44Mo元素提高碳化鉻基金屬陶瓷高溫抗氧化性能的機(jī)理分析(147)
45本章小結(jié)(150)
5碳化鉻基金屬陶瓷的寬溫域摩擦磨損性能研究(151)
51試驗(yàn)材料和方法(152)
52溫度對(duì)碳化鉻基金屬陶瓷寬溫域摩擦磨損性能的影響(153)
521摩擦系數(shù)及質(zhì)量磨損率結(jié)果及分析(153)
522中低溫(室溫~400℃)摩擦磨損性能研究(154)
523高溫(600~800℃)摩擦磨損性能研究(157)
53Mo元素對(duì)碳化鉻基金屬陶瓷寬溫域摩擦磨損性能的影響(160)
531Mo元素對(duì)摩擦系數(shù)及質(zhì)量磨損率的影響(160)
532Mo元素對(duì)中低溫(室溫~400℃)摩擦磨損性能的影響(162)
533Mo元素對(duì)高溫(600~800℃)摩擦磨損性能的影響(166)
54本章小結(jié)(172)
6碳化鉻基金屬陶瓷復(fù)合材料的應(yīng)用前景(175)
61切削刀具(177)
62模具材料(178)
63結(jié)構(gòu)零件(179)
64熱噴涂(180)
參考文獻(xiàn)(184)2100433B
本書主要介紹了碳化鉻基金屬陶瓷復(fù)合材料的研究概況及制備方法,探究了球磨工藝、燒結(jié)溫度、保溫時(shí)間、升溫速率、Ni含量對(duì)復(fù)合材料組織及性能的影響規(guī)律,并重點(diǎn)介紹Mo元素對(duì)碳化鉻-鎳金屬陶瓷復(fù)合材料的微觀組織形貌、力學(xué)性能、高溫抗氧化性能及寬溫域摩擦磨損性能的影響機(jī)制。此外,本書還探討了碳化鉻基金屬陶瓷復(fù)合材料的應(yīng)用前景。
碳化硅陶瓷一般是反應(yīng)燒結(jié)的,也就是用碳化硅粉料加碳粉和粘結(jié)劑后成型,在1800-2000℃高溫下與金屬硅反應(yīng)形成碳化硅陶瓷。 碳化硅(SiC)因其很大的硬度而成為一種重要的磨料,但其應(yīng)用范圍卻超過(guò)一般...
陶瓷托槽矯正的更好,因?yàn)樘沾沙C正技術(shù)是后來(lái)才有的,隨著時(shí)代進(jìn)步技術(shù)和材料肯定也是越來(lái)越好,技術(shù)越來(lái)越先進(jìn)的,從這一點(diǎn)看,肯定陶瓷的更好;再者從美觀上看,陶瓷的肯定比金屬的好看,現(xiàn)在出來(lái)老一輩人,哪里還...
你好,金屬陶瓷保護(hù)管價(jià)格120--400元,陶瓷選用95陶瓷,氧化鋁含量不低于95%,而且全部是高溫相α-Al2O3,燒結(jié)溫度高達(dá)1670℃,確保材料品質(zhì)。氧化鋁含量高,結(jié)構(gòu)比較致密,具有特殊的性能,...
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Cr3C2-NiCr因其良好的耐磨性能和優(yōu)異的耐高溫氧化性能已經(jīng)成為中高溫下應(yīng)用最廣泛的耐磨涂層材料。不僅用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的防護(hù),還可批量用于電廠“鍋爐四管”和冶金軋輥防護(hù)。然而國(guó)產(chǎn)涂層材料所制備的涂層在硬度、結(jié)合強(qiáng)度和耐磨性等方面均與國(guó)外產(chǎn)品有較大差距。
1、它是一種在高溫環(huán)境下具有良好的耐磨、耐腐蝕、抗氧化的高熔點(diǎn)的材料,與鎳鉻合金制得的硬質(zhì)合金顆粒,采用等離子噴涂法,可作為耐高溫、耐磨、耐氧化與耐酸涂層,廣泛用在飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)和石油化工機(jī)械器件上,可大大提高機(jī)械的壽命。也常用作硬質(zhì)合金的晶粒細(xì)化劑及其他耐磨、耐腐蝕元件。以Cr3C2為基的金屬陶瓷在高溫下有極優(yōu)異的抗氧化性能。
2、用于碳化鉻陶瓷。粗粒碳化鉻作為熔噴材料在金屬及陶瓷表面形成熔噴覆膜,賦予后者以耐磨、耐熱、耐蝕等性能,廣泛用于飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)及石油化工機(jī)械器件上,以大大提高機(jī)械壽命。亦用于噴制半導(dǎo)體膜。
碳化鉻(Cr3C2)為灰色粉末,有金屬光澤;斜方晶系;密度為6.68g/cm3;熔點(diǎn)為1890℃,沸點(diǎn)為3800℃;在高溫環(huán)境下(1000~1100℃)具有良好的耐磨、耐腐蝕、抗氧化性能。屬于一種金屬陶瓷。