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金属材料的减摩性对金属组织和性能要求有何不同

挚爱孙佳仁VV 2017-05-03 17:11:04 304  浏览
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  • 金牛橦 2017-05-04 00:00:00
     粉末冶金是制取金属或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制造金属材料、复合以及各种类型制品的工艺技术。粉末冶金法与生产陶瓷有相似的地方,因此,一系列粉末冶金新技术也可用于陶瓷材料的制备。由于粉末冶金技术的优点,它已成为解决新材料问题的钥匙,在新材料的发展中起着举足轻重的作用。   粉末冶金具有独特的化学组成和机械、物理性能,而这些性能是用传统的熔铸方法无法获得的。运用粉末冶金技术可以直接制成多孔、半致密或全致密材料和制品,如含油轴承、齿轮、凸轮、导杆、刀具等,是一种少无切削工艺。粉末冶金材料的应用与分类,主要有:粉末冶金多孔材料、粉末冶金减摩材料、粉末冶金摩擦材料、粉末冶金结构零件、粉末冶金工模具材料、和粉末冶金电磁材料和粉末冶金高温材料等。  (1)粉末冶金技术可以Z大限度地减少合金成分偏聚,消除粗大、不均匀的铸造组织。在制备高性能稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土催化剂、高温超导材料、新型金属材料(如Al-Li合金、耐热Al合金、超合金、粉末耐蚀不锈钢、粉末高速钢、金属间化合物高温结构材料等)具有重要的作用。   (2)可以制备非晶、微晶、准晶、纳米晶和超饱和固溶体等一系列高性能非平衡材料,这些材料具有优异的电学、磁学、光学和力学性能。   (3)可以容易地实现多种类型的复合,充分发挥各组元材料各自的特性,是一种低成本生产高性能金属基和陶瓷复合材料的工艺技术。   (4)可以生产普通熔炼法无法生产的具有特殊结构和性能的材料和制品,如新型多孔生物材料,多孔分离膜材料、高性能结构陶瓷和功能陶瓷材料等。   (5)可以实现净近形成形和自动化批量生产,从而,可以有效地降低生产的资源和能源消耗。   (6)可以充分利用矿石、尾矿、炼钢污泥、轧钢铁鳞、回收废旧金属作原料,是一种可有效进行材料再生和综合利用的新技术。   我们常见的机加工刀具,很多就是粉末冶金技术制造的。   粉末冶金子工艺  等静压成型粉末冶金   金属喷射成型粉末冶金   粉末锻造粉末冶金   压力烧结粉末冶金

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热处理对铜镍硅合金组织性能和导热性能的影响

【引言】

       Cu-Ni-Si型合金是一种低合金化、高导电性、高强度、高硬度的铜合金。CuNi2Si合金的强度可达400 MPa以上,而CuNi3Si合金的强度甚至可超过600 MPa,同时具有20 MS/m以上的电导率。这些特性使得这两种合金在电气工程中广泛应用,如集成电路板、连接器、汽车工业、烙铁头和其他用于电阻焊的元件的材料。所有这些应用都需要高导电性、高强度和耐高温降解的机械性能。

【成果介绍】

       Peter Sláma等人研究了热处理(退火、淬火、老化)对CuNi3Si合金组织和力学性能的影响。CuNi3Si合金具有良好的导电性、热扩散率和良好的机械性能。热处理对机械性能、电导率和热扩散率都有深刻的影响。Peter Sláma等人采用不同热处理工艺,在光学显微镜和扫描电镜下对试样进行观察。采用维氏硬度计对其力学性能进行了测定。使用LINSEIS的热扩散/导热系数测定仪LFA 1000,采用激光闪光法测量了热扩散系数。试样硬度在70 ~ 250 HV10之间。它们的导热系数在72到162 W/m.K之间。硬度Z低的淬火试样导热系数Z低。

【图文导读】

图1热处理后的微观结构。蚀刻,1000倍放大 

图2老化样品的微观结构。蚀刻,1000倍放大。

老化温度下的维氏硬度HV10和热导率l

图4 退火和老化试样显微组织的扫描电镜图。标本已被蚀刻

【结论】

       Peter Sláma等人研究了热处理(退火、淬火、老化)对CuNi3Si合金试样组织、硬度和导热系数的影响。淬火后退火(老化)试样的硬度和导热系数有相似的变化趋势。随着时效温度的升高,硬度和导热系数均增大,直至时效温度达到550℃。在550℃条件下,试样的硬度和导热系数Z大(250 HV10, 162 W/m.K)。相应的电导率为38.5% IACS。在650℃温度下发生过时效和析出物粗化,两者值均相应降低。导热系数的降低更为显著。硬度下降到Z大值的62%,导热系数下降到Z大值的94%。淬火后的试样硬度和导热系数Z低(在900℃和1000℃淬火后)。在另外两种气冷和炉冷退火试样中,硬度与导热系数之间没有正比关系。气冷试样硬度明显高于炉内冷却试样,但电导率明显低于炉内冷却试样。这些结果在铸态热处理试样上进行了测量。老化试样的硬度和电导率之间可能会有类似的相关性,但在这种情况下硬度值会更高。

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