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真空無壓燒結(jié)(68)
22試驗材料及成分設(shè)計(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)性能測試方法(76)
231致密度(76)
232硬度(76)
233抗彎強度(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陶瓷相含量對碳化鉻基金屬陶瓷的影響(80)
311陶瓷相含量對碳化鉻基金屬陶瓷顯微組織影響(80)
312陶瓷相含量對碳化鉻基金屬陶瓷力學(xué)性能影響(92)
313陶瓷相含量對碳化鉻基金屬陶瓷腐蝕性能影響(94)
32燒結(jié)溫度對碳化鉻基金屬陶瓷顯微的影響(108)
321燒結(jié)溫度對碳化鉻基金屬陶瓷顯微組織影響(108)
322燒結(jié)溫度對碳化鉻基金屬陶瓷力學(xué)性能影響(118)
33Mo元素對碳化鉻基金屬陶瓷的影響(120)
331Mo元素對碳化鉻基金屬陶瓷顯微組織影響(120)
332Mo元素對碳化鉻基金屬陶瓷力學(xué)性能影響(127)
333Mo元素對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試驗材料和方法(134)
411熱重儀測試方法(134)
412循環(huán)氧化試驗方法(135)
42恒溫氧化動力學(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元素對碳化鉻基金屬陶瓷高溫抗氧化性能的影響(140)
431Mo元素對氧化增重的影響(140)
432Mo元素對氧化速率常數(shù)的影響(141)
433Mo元素對氧化產(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試驗材料和方法(152)
52溫度對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元素對摩擦系數(shù)及質(zhì)量磨損率的影響(160)
532Mo元素對中低溫(室溫~400℃)摩擦磨損性能的影響(162)
533Mo元素對高溫(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(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、保溫時間、升溫速率、Ni含量對復(fù)合材料組織及性能的影響規(guī)律,并重點介紹Mo元素對碳化鉻-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。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分類與工程性質(zhì)1.2 場地平整、土方量計算與土方調(diào)配1.3 基坑土方開挖準備與降排水1.4 基坑邊坡與坑壁支護1.5 土方工程的機械化施工復(fù)習(xí)思考題第2...
第一篇 綜合篇第一章 綠色建筑的理念與實踐第二章 綠色建筑評價標識總體情況第三章 發(fā)揮“資源”優(yōu)勢,推進綠色建筑發(fā)展第四章 綠色建筑委員會國際合作情況第五章 上海世博會園區(qū)生態(tài)規(guī)劃設(shè)計的研究與實踐第六...
前言第一章 現(xiàn)代設(shè)計和現(xiàn)代設(shè)計教育現(xiàn)代設(shè)計的發(fā)展現(xiàn)代設(shè)計教育第二章 現(xiàn)代設(shè)計的萌芽與“工藝美術(shù)”運動工業(yè)革命初期的設(shè)計發(fā)展狀況英國“工藝美術(shù)”運動第三章 “新藝術(shù)”運動“新藝術(shù)”運動的背景法國的“新藝...
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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)動機零部件的防護,還可批量用于電廠“鍋爐四管”和冶金軋輥防護。然而國產(chǎn)涂層材料所制備的涂層在硬度、結(jié)合強度和耐磨性等方面均與國外產(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,廣泛用在飛機發(fā)動機和石油化工機械器件上,可大大提高機械的壽命。也常用作硬質(zhì)合金的晶粒細化劑及其他耐磨、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,廣泛用于飛機發(fā)動機及石油化工機械器件上,以大大提高機械壽命。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;熔點為1890℃,沸點為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。