- [检测百科]分享:高酸度值高硅含量钛液制备二氧化钛的方法2024年05月29日 09:34
- 我国是钛资源大国,约占世界总储量的三分之一,其中攀枝花地区钛资源储量约占国内总量的90%[1-2],其中超过一半以钒钛磁铁矿形式存在,且钙、镁、硅、铝等杂质含量高,导致钒钛磁铁矿精矿经还原-熔分工艺得到的含钛电炉渣中TiO2质量分数仅22%左右,因此难以用硫酸酸解和浸出其中的钛[3]。为了提高钛的提取率需要用更多的硫酸,以及更苛刻的酸解条件进行钛的提取,导致得到的钛液中酸度值和硅、钙等杂质含量高[4]。
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- [检测百科]分享:6082-T6铝合金单脉冲MIG自动焊接头焊后热处理强化2024年05月27日 10:05
- 在可热处理铝合金中,6082-T6铝合金具有密度低、强度高、塑性好等特点,在化工、船舶、轨道车辆等领域广泛应用[1]。在对其进行MIG焊时,5087焊丝由于含有一定量的Zr,可使焊缝金属抗裂性得到提升,故受各焊接生产厂所青睐。6082-T6铝合金强度虽高,但在进行MIG焊后存在热影响区过时效软化现象,使接头性能大幅下降。本文针对使用5087焊丝焊接的6082-T6焊接接头来进行焊后热处理强化,研究其焊接接头在特定热处理制度下的力学性能及显微组织变化。
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- [检测百科]分享:原位内生AM50-x(Zn, Y)合金组织与性能2024年05月22日 10:35
- 由于镁合金较为轻便且具有较高的硬度,因此常被应用到汽车等交通工具上[1]。但从镁合金的实际应用来看,在较高摩擦因数的影响下使得该材料难以应用到一些运动部件上面。为了让镁合金拥有更高的应用价值,对提升镁合金耐磨性能的方法展开研究具有较为积极的意义,而从相关研究结果来看,通过添加稀土元素、碱土元素、碳纤维、Al2O3纤维等都可以对镁合金耐磨性能起到较大的改善效果[2-10]。
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- [检测百科]分享:熔盐电镀Al–Ni合金工艺及性能研究2024年05月15日 09:59
- 熔盐电镀是随着熔盐电化学的发展和应用而出现的一门新工艺。所谓熔盐电镀就是在熔融盐中,利用外加电流,在基体材料上获得结合牢固金属镀层的一种材料处理工艺。18世纪40年代开始电镀合金方面的研究[1]。
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- [检测百科]分享:TA15钛合金薄板组织与拉伸性能2024年05月14日 16:23
- 钛及钛合金具有耐腐蚀性好、耐低温、密度低、比强度高等十分众多的优异特性,使其在化工、低温发动机、海洋工程、航天航空等领域均有大量的应用[1?3]。
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- [检测百科]分享:曾经的贵金属——铝的趣话(1)2024年05月14日 16:03
- 铝是一种很重要的商用金属元素,其应用小到铝制的易开罐或铝箔包,大到飞机的机翼,都有铝的存在。
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- [检测百科]分享:位错理论与加工硬化研究大师Nabarro教授与Kuhlmann-Wilsdorf教授2024年05月13日 10:05
- 材料科学基础(以下简称材科基)课程中介绍的Peierls–Nabarro力是学生非常熟悉的知识点,所以Nabarro教授是学生熟知的位错大师。Kuhlmann-Wilsdorf教授在位错引起的加工硬化及与位错相关的形变组织研究成果虽也出现在材科基中,但没有以她的名字命名,所以学生不熟悉她的名字。与位错理论相关的主要研究者是Mott,Nabarro,Frank,Friedel,Cottrell等,将Nabarro与Kuhlmann-Wilsdorf联系在一起讨论,估计很多人难以理解。
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- [检测百科]分享:双重退火工艺对TC21钛合金板材组织和性能的影响2024年05月10日 09:12
- TC21是我国自主研发的高强高韧钛合金,名义成分为Ti–6.4Al–3Mo–1.9Nb–2.1Zr–2Sn–1.5Cr,经固溶处理后,其抗拉强度可以达到1100 MPa以上。因其优异的综合性能,已在国内宇航领域获得大量使用[1?3]。由于TC21合金强度高,加工难度大,前期国内主要以锻造方式生产棒材和锻件。对于TC21合金锻造产品已进行大量研究工作[4?6],而本文则针对厚度为6.3 mm的板材开展热处理工艺对其性能和组织影响的研究,为后续工业化生产提供技术支持。
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- [检测百科]分享:TA2轧制板材的组织与拉伸性能研究2024年05月09日 09:58
- 钛及钛合金具有高比强度、无磁性、生物兼容性好等较多优异特点,使得其在军工、医疗、航天等众多领域具有十分广泛的应用[1?2]。而纯钛因为其造价较低、生产工艺成熟、以及优异的力学性能,使其在核电工程、汽车工程以及众多民用领域都得到十分广泛的使用,是目前应用最广泛的金属材料之一[3?5]。
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- [检测百科]分享:铝锭品位对Al–6.8Zn–2.5Mg–2.5Cu铝合金产品的影响2024年05月09日 09:30
- 铝锭的品位分为多个等级,等级越高,杂质元素的含量越低。根据Al–6.8Zn–2.5Mg–2.5Cu铝合金产品中杂质元素Fe、Si含量的上限指标,Al质量分数99.99%和99.95%这2种品位的铝锭(编号分别为1和2)均能够满足要求,将这2种品位铝锭对产品的影响进行对比分析,选取满足产品质量且成本最低的原材料,提升产品的市场竞争力。
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- [检测百科]分享:镍基高温合金在模拟煤灰/烟气中的抗腐蚀性研究2024年05月09日 09:19
- Inconel 617合金是原国际镍合金公司(IN-CO Alloys International)在1975年开发出来的、固溶强化的Ni–Cr–Co–Mo型高温合金[5],主要用于航空工业的管道、燃烧器、航空器和陆用燃气涡轮的转换衬垫等。由于具有较好的高温性能和高温抗腐蚀性能,这种合金也引起了燃煤发电行业的兴趣[5]。它是在Ni–Cr–Fe系高温Inconel600合金基础上加入Al、Ti形成的合金系列[6]。
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- [检测百科]分享:固溶时效处理对TA10钛合金组织与力学性能的影响2024年05月08日 11:15
- 钛及钛合金具有无磁性,良好耐腐蚀性和生物兼容性等众多优异特性,在汽车工业、海洋工程、生物医疗等领域均有广泛应用[1–2]。TA10钛合金是一种常见的近α型钛合金,该合金是替代高成本Ti–0.2Pd合金而发明的,因为其具有优异的耐腐蚀性,较低的成本,该合金在石油与化工领域得到广泛应用[3–4]。
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- [检测百科]分享:中国及周边地区早期的铜器2024年05月08日 09:42
- 铜是人类最早用来大量制作工具的金属。以Cu为主要化学成分,并含有适量其它化学元素的金属称为铜合金。主要化学成分是铜,其它化学元素总量非常少的金属称为纯铜,纯铜的外观颜色偏红,因此也称为红铜;含有适量镍的铜合金颜色偏白,称为白铜;含有适量锌的铜合金颜色偏黄,称为黄铜。传统上,把含有适量锡的铜合金称为青铜,但如今把含有适量除镍或锌以外的其它化学元素的铜合金都称为青铜。例如,含有适量锡的铜合金称为锡青铜,含有适量砷的铜合金称为砷青铜,或简称为砷铜。
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- [检测百科]分享:全球交通用铝合金技术发展态势研究——基于CiteSpace知识图谱分析2024年05月07日 14:52
- 随着能源需求与环境污染日益严峻,节能减排及提高运输效率已成为交通运输业的关注重点。减轻交通工具自重是实现汽车节能减排的有效措施之一,在保障安全系数的基础上,铝材料在交通设备中的使用可比钢铁材料减轻自重30%以上,这使其成为实现交通运输轻量化的理想材料。交通用铝合金主要包括车用铝合金、航空用铝合金、轨道交通用铝合金及船舶用铝合金等[2]。随着铝工业技术的发展和进步,铝合金在交通运输业的应用将越来越广泛。
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- [检测百科]分享:高熵合金的高通量制备与机器学习驱动高熵合金2024年05月07日 14:23
- 高熵合金(HEAs)是根据近年来提出的一种新型的合金设计理念[1]、以多主元等原子比或近等原子比混合形成具有独特原子结构的固溶体合金。高熵合金通常呈现面心立方结构(FCC)、体心立方结构(BCC)或密排六方结构(HCP)等单相晶体结构,而不是复杂的金属间化合物[2?3]。高熵合金的特殊成分组成引起了高熵效应、晶格畸变效应、慢扩散效应以及鸡尾酒效应,使得高熵合金在高强度、高硬度、高韧性以及抗高温软化等方面展现了优异的力学性能。
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- [检测百科]分享:铝合金液态模锻发展现状及未来展望2024年04月24日 09:40
- 随着能源和环境危机越来越严峻,轻量化材料越来越受到重视。液态模锻作为轻量化工艺,是一种将定量的金属熔体浇注到模具型腔内,在机械静压力作用下充型、高压结晶、凝固和补缩的短流程、高效、近净成形技术。该技术是一种介于固态锻造和铸造之间的金属成形工艺,既有液态成型生产复杂造型又有固态锻造成型压力高、性能优良的特点,同时还具有省力、节能、材料利用率高等优点。
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- [检测百科]分享:合金领域文献检索方法——以TC4钛合金和镍基GH4169合金为例2024年04月17日 09:39
- 合金是由两种或两种以上的金属元素或金属与非金属元素通过熔炼、烧结或其他方法组合而成的具有金属特性的物质。由于合金具有的优良特性在许多方面优于纯金属,因而在工业上合金的用途比纯金属更广[1]。
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- [检测百科]分享:浅析钛及钛合金在海洋装备上的应用2024年04月16日 13:13
- 钛在海洋工程装备领域应用非常广泛,如船体结构件、潜艇和深潜器的耐压壳体、管件、阀及附件等,动力驱动装置中的推进器和推进器轴,冷凝器、冷却器、换热器等,舰船声呐导流罩、螺旋桨等[2-7]。但目前国内仍未见有关海洋工程装备用钛材的选材手册的报道,未见有关完善的海洋工程装备用钛及钛合金使用评价体系的报道,这在很大程度上制约了钛材在海洋工程装备上的推广使用。
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- [检测百科]分享:钛及钛合金VAR熔炼过程脱氧分析2024年04月15日 09:51
- 自1791年钛元素被发现到1910年第一次制得金属钛,再到1950年钛金属大规模工业化生产应用,经历了长达150多年的历史[1]。因钛具有比强度高、耐腐蚀性强、高低温性能优异等优点,被广泛应用于航空、航天、化工、舰船、兵器、能源、建筑、体育、生物医学及现代生活中,有“第三金属”和“未来金属”之美称。
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- [检测百科]分享:钛含量对热轧高强钢屈服强度的影响2024年04月11日 13:42
- Nb、V、Ti微合金化是目前高强结构钢最常用的强化方法。相关的研究多集中于单一Nb、V微合金化技术及Nb-Ti复合微合金技术。与Nb、V、Nb-Ti微合金化高强钢相比,Ti微合金化高强钢在保证性能要求的情况下具有更低的成本。现阶段单一钛微合金化的应用比较有限,如何有效使用单一Ti的微合金化成为技术的关键[1]。因此,开发钛微合金化高强钢的性能控制技术是未来钛微合金化高强钢的目标和发展方向。毛新平等[2]对基于薄板坯连铸连轧流程的单一钛微合金化技术己经进行较系统全面的研究,但传统连铸连轧流程的单一钛微合金化技术仍有大量方向需要研究。
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