- [檢測百科]分享:固溶溫度對TC16鈦合金顯微組織與沖擊韌性的影響2025年04月14日 10:07
- 分別在兩相區溫度(840,860 ℃)與單相區溫度(880 ℃)下對TC16鈦合金進行2 h固溶處理,再進行560 ℃×8 h時效處理,研究了固溶溫度對固溶態和時效態合金顯微組織、物相組成和沖擊韌性的影響。結果表明:經固溶處理后TC16鈦合金組織主要由α相與α"相組成,再經時效處理后,主要由α相和β相組成;固溶溫度的升高使固溶態合金中的初生α相含量降低,等軸化程度增加,針狀α相和α"相含量增加,當固溶溫度升高到880 ℃時,初生α相完全消失;再經時效處理后,組織中形成大量針狀次生α相,且次生α相含量隨固溶溫度的升高而增加,而初生α相含量和尺寸與固溶態相比無明顯變化。隨著固溶溫度的升高,固溶處理后合金的沖擊吸收能量和沖擊韌性值增加;經時效處理后,二者相比于固溶態均減小,且隨固溶溫度升高而不斷降低;隨著固溶溫度的升高,沖擊斷口中韌窩數量減少,當固溶溫度為880 ℃時,沖擊斷口主要由解理面組成;再經時效處理后,斷口中出現較多二次裂紋,隨著固溶溫度的升高,二次裂紋數量增加。
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- [檢測百科]分享:釔添加量對低硅鑄造鋁合金組織與拉伸性能的影響2025年02月14日 11:23
- 鑄造鋁硅合金具有密度小、導熱系數大、耐腐蝕性好、鑄造性能好、流動性好、收縮率小、加工成型性好等優點,廣泛應用于汽車、航空航天、建筑等領域[1-3],常用于制造中低強度的復雜鑄件,如高鐵動車組的枕梁、渦輪泵殼以及汽車轉向節鑄件等[4]。鑄造鋁硅合金根據硅含量可以分為亞共晶、共晶以及過共晶鑄造鋁硅合金。
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- [檢測百科]分享:硅、鎳含量與制備工藝對Al-Si-Ni合金組織和熱學性能的影響2024年12月25日 11:08
- 高鋁含量(質量分數50%~90%)的Al-Si合金具有導熱性好、熱膨脹系數低、密度低、成本低等優點,已經應用于微波功率器件、集成功率模塊、收發模塊等電子功率器件的封裝基座等方面。然而,通過鑄造工藝制備的高鋁含量Al-Si合金的熱物理性能無法滿足電子封裝用材料的要求[1],需要采用噴射沉積法復合熱壓工藝進行制備[2],但這種復雜的制備工藝限制了其在電子封裝材料方面的應用。在鑄造時,改進凝固工藝可以改善Al-Si合金的組織,進而提高其熱物理性能。
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- [檢測百科]分享:硅、鎳含量與制備工藝對Al-Si-Ni合金組織和熱學性能的影響2024年12月11日 11:21
- 高鋁含量(質量分數50%~90%)的Al-Si合金具有導熱性好、熱膨脹系數低、密度低、成本低等優點,已經應用于微波功率器件、集成功率模塊、收發模塊等電子功率器件的封裝基座等方面。然而,通過鑄造工藝制備的高鋁含量Al-Si合金的熱物理性能無法滿足電子封裝用材料的要求[1],需要采用噴射沉積法復合熱壓工藝進行制備[2],但這種復雜的制備工藝限制了其在電子封裝材料方面的應用。
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- [檢測百科]分享:預時效-溫成形工藝參數對7075鋁合金組織與性能的影響2024年12月06日 14:00
- 近些年,輕量化一直是汽車行業的研究熱點[1]。汽車結構質量每減輕10%,燃油消耗可降低6%~10%,尾氣排放量可減少4%[2-5],基于節能和環保的需求,輕量化對于汽車的發展具有重大意義。鋁合金具有比強度高、易加工等優點,廣泛應用于汽車輕量化發展,常用的鋁合金包括5083、6061、7075鋁合金等[6]。高強鋁合金在室溫下的斷后伸長率較低,成形時回彈難以控制,容易出現破裂,成形性較差[7]。相比室溫成形,熱成形可以提高材料塑性,改善成形性能。傳統的熱成形工藝一般將板料加熱到固溶溫度,保溫一段時間后降到一定溫度進行沖壓成形,成形以后進行淬火,最后進行時效處理;其工序繁多,時效時間過長,且難以保證成形精度。已有研究表明通過化學成分調整[8]、時效工藝優化[9]等方法可以縮短時效時間,提高生產效果。
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- [檢測百科]分享:難熔高熵合金:既耐高溫又高強度2024年07月22日 11:15
- 金屬在高溫下會發生熔化、固態相變、擴散、回復和再結晶等現象。在力學性能上產生軟化、蠕變等變化。通過材料計算模擬可以大量計算預測合金的相結構和力學性質,從而快速篩選出性能優異的難熔高熵合金。通過對難熔高熵合金組織結構的調控,可以顯著提升其室溫和高溫的綜合力學性能。難熔高熵合金既具有耐高溫又具有高強度的優異性能,為航空航天能源等領域高溫裝備提供了新的材料解決方案,在高溫金屬結構材料領域具有重要戰略意義。
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- [檢測百科]分享:原位內生AM50-x(Zn, Y)合金組織與性能2024年05月22日 10:35
- 由于鎂合金較為輕便且具有較高的硬度,因此常被應用到汽車等交通工具上[1]。但從鎂合金的實際應用來看,在較高摩擦因數的影響下使得該材料難以應用到一些運動部件上面。為了讓鎂合金擁有更高的應用價值,對提升鎂合金耐磨性能的方法展開研究具有較為積極的意義,而從相關研究結果來看,通過添加稀土元素、堿土元素、碳纖維、Al2O3纖維等都可以對鎂合金耐磨性能起到較大的改善效果[2-10]。
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- [檢測百科]分享:固溶時效處理對TA10鈦合金組織與力學性能的影響2024年05月08日 11:15
- 鈦及鈦合金具有無磁性,良好耐腐蝕性和生物兼容性等眾多優異特性,在汽車工業、海洋工程、生物醫療等領域均有廣泛應用[1–2]。TA10鈦合金是一種常見的近α型鈦合金,該合金是替代高成本Ti–0.2Pd合金而發明的,因為其具有優異的耐腐蝕性,較低的成本,該合金在石油與化工領域得到廣泛應用[3–4]。
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- [檢測百科]分享:Inconel625合金組織的EBSD分析方法探討2024年01月24日 09:44
- 電子背散射衍射(EBSD)技術自20世紀80年代開始發展以來,在材料研究中得到了大規模的應用,并在晶粒取向、應變研究、晶粒度測定、物相鑒定、再結晶、失效機理分析等方面發揮了重要的作用[1-5]。EBSD以入射電子束作為單色波照射在試樣上形成的背散射電子作為點源,與試樣表層的晶格發生布拉格衍射現象,其衍射束被照相底片交截后得到一對平行線,稱為菊池線,所有晶面產生的菊池線構成電子背散射衍射譜(EBSP)[6]。對EBSP進行標定,即可得出晶粒的取向信息。EBSD要求試樣有良好的導電性,且試樣表面潔凈平整,無殘余應力。本文嘗試利用EBSD技術對Inconel 625合金的組織進行分析。
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- [檢測百科]分享:添加鐵元素對i粉末冶金合金組織和性能的影響2023年10月27日 16:33
- 以銅粉、鋁粉、鎳粉和銅包鐵粉為原料,采用粉末冶金工藝制備含不同質量分數(0, 1.6%,3.2%,4.8%,6.4%)鐵元素的Cu-10Al-4Ni合金,研究了鐵含量對合金顯微組織和性能的影 響
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- [檢測百科]分享:大變形熱軋制備超細晶TC4鈦合金的組織與性能2022年01月14日 13:13
- 姚學峰,付立銘,單愛黨 (上海交通大學材料科學與工程學院,上海 200240)) 摘 要:在70t軋機上,以1100 ℃為開軋溫度,采用2~4道次大變形軋制方式制備超細晶TC4鈦合金,研究了變形量(60%~90%)對該合金組織和性能的影響.結果表明:TC4鈦合金中的α和β相片層狀組織在熱軋過程中因動態再結晶被分解成超細晶組織,由于動態再結晶不完全,組織中存在殘留位錯;隨著變形量增加,超細晶的數量增加且晶粒尺寸減小,合金強度增大,且塑性保持良好,拉伸斷裂方式均為韌性斷裂;經變形
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- [檢測百科]分享:鉬含量對添加預合金粉制備TiC-高錳鋼鋼結硬質合金組織與性能的影響2022年01月12日 10:51
- 以 FeGMoGC 預合金粉、FeMn84C0.4合金粉、鎳粉、石墨粉和 TiC 粉為原料,經燒結得到以高錳鋼為黏結相、TiC為硬質相的不同鉬含量 TiCG高錳鋼鋼結硬質合金,研究了鉬含量對該鋼結硬質合金組織與性能的影響.結果表明:隨著鉬含量的增加,
- 閱讀(40) 標簽:金屬材料檢測|化學分析|金相分析
- [檢測百科]分享:2195-T8鋁鋰合金激光焊接接頭的組織與性能2021年10月22日 14:16
- 采用高功率 CO2 激光焊機焊接3.7mm 厚的2195GT8鋁鋰合金,研究了不同焊接工藝參數對焊縫成形質量的影響,并對優化焊接工藝條件下焊態和固溶時效態焊接接頭的顯微組織及力學性能進行了比較.結果表明:焊態接頭焊縫區的硬度為81.81HV,比母材的下降了32.3%,接頭的抗拉強度為296 MPa
- 閱讀(59) 標簽:金屬材料檢測|焊材焊縫|金相分析
- [檢測百科]分享:Er含量對汽車發動機用AM50合金組織與 耐蝕性的影響2021年07月27日 14:28
- 對汽車發動機用AM50合金進行了Er合金化處理;采用掃描電鏡(SEM),X射線衍射儀(XRD),浸泡試驗 和電化學試驗研究了Er含量對AM50合金組織和耐蝕性的影響。結果表明:Er微合金化的AM50合金中除了含有αMg相和βMg17Al12相外,還形成了Al7ErMn5 相和Al3Er相;隨著Er含量的增加,合金的腐蝕速率總體表現為先降低而后升高的趨勢,腐蝕后抗拉強度呈現先增加而后降低的趨勢,而強度損失呈現先減小而后增大的趨勢;Er添加量為0.5%(質量分數)
- 閱讀(77) 標簽:金相分析|化學分析|腐蝕試驗
- [檢測百科]分享:熱擠壓對鑄態 MgG3.5AlG3.5CaG0.6n合金組織與性能的影響2021年07月09日 10:38
- 摘 要:研究了熱擠壓對鑄態MgG3.5AlG3.5CaG0.6Mn合金顯微組織、力學性能和耐蝕性能的影響.結果表明:熱擠壓能夠明顯細化鑄態合金的組織,擠壓后晶粒尺寸由80μm 減小至6μm 左右,沿晶界呈連續網狀分布的粗大第二相被破碎成微米甚至納米顆粒,并呈條帶狀分布于基體中;熱擠壓態合金的抗拉強度和伸長率分別達到313.9 MPa和9.3%。
- 閱讀(12) 標簽:金屬材料檢測|力學檢測