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目前,除了對一些純金屬的氯化進行了較徹底的研究外,大部分對氯化腐蝕的了解是源于現行服役材料的腐蝕行為。本文采用元素粉末反應合成法,利用固相偏擴散的原理進行固相燒結制Ni-Cr-Fe、Ni-Cr-Si多孔材料。通過用自制的發生設對其在干燥的高溫氯化反應和在KCl鹽膜下的熱腐蝕行為研究,采用SEM(EDX),XRD等手段分析其腐蝕機理,在制得新型耐腐蝕多孔材料的同時加強氯化腐蝕機理的基礎研究,豐富氯化腐蝕數據。KCl的存在會加重Ni-Cr-Fe、Ni-Cr-Si兩種Ni基多孔材料的氧化腐蝕,但其在800℃+KCl鹽膜下依舊保持良好的抗熱腐蝕性能。
同時發現氮化硅薄膜中的氮元素向ITO薄膜擴散,使ITO/Pt薄膜熱電偶電阻增大。本論文還采用在ITO薄膜中摻氮的,以氮摻雜ITO(ITO:N)與Pt構造薄膜熱電偶。研究了ITO:N薄膜制藝,結果表明,在一定范圍內ITO:N薄膜高溫性隨氮氬流量的增大而,的氮氬流量為40。采用藝在鎳基高溫合金上制了ITO:N/Pt薄膜熱電偶,靜態標定結果表明,ITO:N/Pt薄膜熱電偶的塞貝克系數為78.32μV/℃,使用壽命大于20h,在溫度高于900℃時,其測溫誤差小于1.5。
2507等長雙頭螺柱 B級、2507螺桿 、2507牙棒、2507六角法蘭面螺栓2507PN 250MPa 雙頭螺柱、2507管用圓鋼制弓形夾、2507內六角花形沉頭螺釘、2507擰入鋼件過盈螺紋雙頭栓 2507內六角平圓頭螺釘、2507淬硬鋼、2507內六角圓柱頭喉塞、2507六角頭螺桿帶孔螺栓B級2507船舷用等長雙頭螺柱、2507重型直槽性圓柱銷、2507腰狀桿螺柱連接副、2507六角開槽螺母米制粗牙2507方頭螺栓、2507管道用雙頭螺栓、2507扁圓頭方頸螺栓、2507牙條
結果表明,與斷裂韌度相,陶瓷材料抗彎強度對破損壽命的影響更顯著;硬度對陶瓷后刀面磨損壽命的影響大于斷裂韌度;陶瓷材料的斷裂韌度對邊界溝槽磨損壽命的影響大于硬度;陶瓷材料晶界處的殘余壓應力場和晶粒細化效應能陶瓷的抗磨損性能。建立了陶瓷材料斷裂韌度、硬度和納米顆粒優含量的模型,分析了抗熱震性能;設計了陶瓷材料的組分及其含量。了晶須增韌陶瓷材料的斷裂韌度,確定了SiC晶須的含量為20vol。
0Y2O3-CoCrFeMnNi合金在機械合金化中,隨著球磨時間,粉末合金化程度不斷,合金晶粒尺寸呈下降趨勢,晶格應變呈遞增趨勢,球磨粉末平均粒徑呈先減小后增大的趨勢,當球磨時間達到50h,三種ODS高熵合金粉末均完全合金化,成分均勻,并形成了具有FCC與BCC晶體結構的固溶體,隨著氧化物含量,合金粉末的晶粒尺寸有所減小,晶格應變有所增大。經50MPa與40MPa壓力下放電等離子燒結后,ODS高熵合金塊材由FCC和BCC共存相,轉變為單一FCC固溶體,加壓燒結中,發生了BCC相向FCC相轉變。
2507圓鋼、板材切割銷售相對于同等硅含量的鑄態合金,SC態合金的強度、塑性和耐磨性均有明顯,且硅含量越高,效果越明顯。SC法制的Al-20Si-xFe(x=2,3,4,5wt.)合金中的第二相主要由的硅顆粒、短棒狀δ相和短針狀p相構成。相對于鑄態合金,Si顆粒等效直徑下降了1個數量級,富鐵相的尺寸下降1~2個數量級。SC態Al-20Si-xFe合金內的第二相尺寸且分布均勻,較高的鐵含量會形成更大體積分數的第二相,產生更明顯的強化效果。使得Al-20Si-xFe合金的強度隨Fe含量的而不斷升高,當Fe含量為5時,抗拉強度可達367MPa。
提出了-件弧區熱源為等腰梯形分布的假設模型,據此構造了銑削件表面溫度計算。研究分析了側銑加中-件軌跡運動,將銑削與件簡化為等腰梯形熱源模型,提出了基于梯形熱源分布的件表面及亞表面切削溫度模型,基于所提出的模型和切削試驗分析了側銑加表面高溫度演變規律。完成切削試驗,研究Inconel718加表面完整性變化規律。結合鎳基高溫合金側銑精加序,分析材料去除機理,并討論其表面完整性演變規律。
2507圓鋼、板材切割銷售鍛態合金經過熱處理藝1220℃/2h/FC等軸,其室溫抗拉強度為663MPa,延伸率為1.06。700℃時,雙態也出了的綜合力學性能,抗拉強度和延伸率分別為557MPa和23.5。熱處理并沒有完全β/B2相,分布在層片晶周圍的β/B2相有利于α2/γ層片晶的長大。隨著熱處理溫度的升高與時間的,α2/γ層片的體積分數,合金顯微硬度會增大。近層片出了的斷裂韌性性能(24MPa?m1/2)主要是由于α2/γ層片對裂紋萌生和擴展起到了阻礙作用。
在拉伸試驗中,接頭沿Cu中間層發生韌斷,接頭強度達到540MPa,說明接頭脆性被完全。還研究了溫度對Nb-Ti-Cu界面組織的影響。當溫度超過Ti-Cu共晶點875°C時,在Nb-Ti-Cu界面產生共晶液相,并快速等溫凝固形成顆粒狀TiCuNb相和Cu4Ti相。此時Nb-Ti-Cu界面實為TLP連接,由于固液界面元素擴散的增強,接頭均勻化明顯加快。受Ti-Cu共晶點以上Nb-Ti-Cu界面組織演變所啟發,了針對Ti64/Cu異種材料連接的PTLP連接技術。可是一些鋼鐵企業,仍然寄希望于新型城鎮化可能帶來的“基建預期”,寄希望于“苦撐待變”。而在此之前,的大量資源沉淀在鋼鐵行業也不敢輕易抽貸、斷貸,否則就沉沒了。再加上地方保護主義,僵尸企業也就應運而生。
利用SEM微觀分析可以發現,310S在高溫高壓去離子純水中腐蝕后,表有不同深度的點坑,隨著溫度升高,點坑數量和大小均,與外層氧化膜成分及厚度有關。結合XPS分析表明310S不銹鋼的腐蝕主要為氧化,表面氧化膜為雙層結構,內層膜為Cr2O3和FeCr2O4等相,厚度約為1μm左右,外層氧化膜基本為單相Fe3O4。310S不銹鋼在29℃~650℃去離子水中的應力腐蝕性能研究結果表明,在亞臨界、擬臨界及超臨界況中4種溫度條件下經過2000h的恒變形試驗后,310S試樣均未出現應力腐蝕開裂現象;在550℃、650℃超臨界水中的慢應變速率拉伸試驗后,可以看出,650℃的試驗后,310S試樣呈現出一定的應力腐蝕開裂性,試樣表面出現較多的裂紋,材料斷口由韌窩變為脆性征,這與650℃均勻腐蝕試驗后310S具有硬化傾向的研究結果相互吻合。
并且TiC增強Ni基噴焊層在酸性耐磨耐腐蝕條件下,Cr3C2增強Ni基噴焊層具有更好的經濟性和使用性能。綜上所述,在Ni基合金噴焊層中采用Cr3C2、原位生成TiC增強,均能顯著材料的耐磨耐蝕性。但采用廉價易得的鈦鐵合金原料,選擇適宜的噴焊藝,能夠性價更高、耐磨耐蝕性能更優的復合涂層。該研究結果對于石油化、礦物加等行業的耐磨耐蝕材料、再制造具有較大的指導作用。作為“”提出的“兩機”重大專項之一的發動機發展技術已深入到零部件性能上了,而零部件性能和材料密切相關,以鎳基高溫合金為代表的材料長期作在高溫和腐蝕的中,而僅靠自身性能已無法使用要求,因而亟需其高溫性能。與此同時,長江中下游地區出現大范圍洪澇災害,對該區域鋼生產及資源流通均形成較大影響,下游市場到貨普遍減少,庫存量繼續呈下降態勢。鋼鐵企業大規模復產的后果已經顯現,供給面的巨大供應能力成為鋼價的主要原因。
本文的主要研究內容和所取得的創新成果如下:試樣經固溶水淬后,其透射衍射中在{1?0}處顯示出了強度微弱的衍射點,即低Mo/Cr的C2000合金中{1?0}SRO的形成速率。低Mo/Cr的C2000合金中能夠沉淀析出單一類型的Pt2Mo型超點陣相,析出的溫度范圍為500-600oC,且在600oC時超點陣相的析出速率達到了峰值(t=h)。Pt2Mo型超點陣相的尺寸及其體積分數均隨時效時間以及時效溫度的而增大。此外,該類型超點陣相呈現出邊緣具有“暈”征的三維橢球狀形貌征,且在基體中的分布無定取向。
研究發現:隨著石墨烯的增多,復合材料的密度、硬度、彎曲強度和壓縮屈服強度先后;而復合材料的沖擊韌性并未隨石墨烯添加,當添加分數為0.7的石墨烯時,材料的力學性能達到較佳。研究石墨烯/TiAl合金復合材料在干磨損試驗、室溫和高溫600℃條件下的磨損性能。結果表明:載荷、轉速和溫度一定時,系數和磨損率隨石墨烯的而;石墨烯/TiAl合金復合材料的系數隨著轉速或載荷的逐漸,磨損率隨著轉速或載荷的增大逐漸增大;高溫下復合材料系數在0.35左右,常溫下復合材料系數維持在0.45左右,高溫下性優于常溫下磨損性能。而按照“”的目標,后續4年去產能壓力依然很大。中信建投煤炭行業分析師認為,當前去產能任務仍然很重,整體去產能政策不會有大的改變,不過會根據市場情況作出一些調整——如今年第四季度暫時放松了“276作日”煤炭產量限制。
在此基礎上,建立了動態再結晶和晶粒長大的組織控制模型,并利用Deform-2D對熱壓縮試樣的實驗與模擬結果進行對分析,驗證了晶粒組織演化模型和計算的正確性。利用該模型能夠實現熱藝參數對荒管組織影響規律的。進而提出了設噸位(35MN)和組織要求(55μm)的佳熱藝范圍為:坯料預熱溫度為1160℃~180℃,速度為170~200mm/s,為9.8~12,系數為0.02~0.09。然而,進行5月份后,冷熱板市場價格則一路快速震蕩下跌,在一個月內,鞍鋼產1.0mm(ST12)冷板價格竟然下跌850元/噸,沙鋼產的5.5mm(Q235)熱卷價格下跌550元/噸。短短的兩個月,價格由大漲演變為暴跌,呈現出“過山車”式的行情,讓眾多鋼貿商沒有預料,紛紛表示不理解,看不懂。
XPS和EDS表明,鍍層中含有Ni、Fe和P三種元素,其中Ni為主要成分,含量高達93.60,Fe和P的含量相對較少,分別為4.71和1.69。XRD表明,Ni-Fe-P三元合金鍍層呈晶態結構;結合強度中鍍層與木材沒有完全分離,說明Ni-Fe-P合金鍍層與木材表面結合強度較高;鍍后單板的初始角為110°,15s后角僅下降了2°,單板表面由鍍前的親水性轉變為鍍后的疏水性;Ni-Fe-P三元合金鍍層的腐蝕電位為-0.3610V,腐蝕電流為密度為7.89×10-6A/cm2,腐蝕阻抗為4160.9Ω/cm2,此法的鍍層具有的耐腐蝕性。
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