- [檢測百科]分享:退火溫度對激光選區(qū)熔化合金顯微組織和性能的影響2025年08月15日 10:11
- 采用激光選區(qū)熔化成形AlSi10Mg合金,并進行了不同溫度(260,270,280,290,300 ℃)下的退火處理,研究了退火溫度對合金顯微組織、物相組成、顯微硬度和拉伸性能的影響。
- 閱讀(2) 標簽:
- [檢測百科]分享:鋯添加量對K465高溫合金顯微組織和性能的影響2025年07月07日 14:33
- 采用真空感應熔煉工藝制備了不同鋯添加量(0,0.005%,0.025%,0.050%,質量分數)的K465鎳基高溫合金,并進行1 210 ℃×4 h熱處理,研究了鋯添加量對合金顯微組織、拉伸性能和高溫持久性能的影響。
- 閱讀(4) 標簽:
- [檢測百科]分享:TiN對AZ61鎂合金顯微組織和拉伸性能的影響2025年07月07日 13:34
- 通過在AZ61鎂合金中添加質量分數0.5% TiN,研究了TiN對鑄態(tài)及擠壓態(tài)AZ61鎂合金顯微組織和拉伸性能的影響。
- 閱讀(4) 標簽:
- [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(qū)溫度(840,860 ℃)與單相區(qū)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(tài)和時效態(tài)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(tài)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(tài)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(tài)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。
- 閱讀(10) 標簽:
- [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01月20日 10:45
- 鈦及鈦合金具有焊接性能良好以及耐高溫、耐低溫、生物兼容性十分優(yōu)異等特性,一直受到航空航天、化工、生物醫(yī)學等領域的廣泛關注[1-2]。其中,TC16鈦合金因β穩(wěn)定元素含量較高而具有高的強度以及良好的淬透性[3-4],主要用于制造航空領域中的承重件以及緊固件等[5-6]。目前,關于TC16鈦合金熱處理工藝的研究較多[7-9],多數為退火工藝相關的研究,其次為固溶時效相關的研究,但在固溶時效工藝中,其設置的固溶溫度主要是以兩相區(qū)溫度為主,鮮有關于單相區(qū)固溶溫度的研究。
- 閱讀(7) 標簽:
- [檢測百科]分享:熱軋變形量對Fe-18Mn合金顯微組織和阻尼性能的影響2024年12月10日 09:53
- 機械振動及噪聲會帶來機械結構損壞、壽命縮短、加工精度降低以及生活工作環(huán)境變差等問題,甚至會對人體造成傷害[1]。阻尼材料可以將機械振動能轉化為熱能耗散,有效降低機械振動及噪聲[2]。在金屬阻尼材料中,Fe-Mn合金由于制造成本低、阻尼性能和力學性能較好等優(yōu)勢,近年來受到越來越廣泛的關注[3]。
- 閱讀(10) 標簽:
- [檢測百科]分享:Nb元素含量對U-Nb合金顯微組織和比熱容的影響2024年10月16日 13:31
- 金屬U具有獨特的核性能,是核能領域最重要的裂變材料。然而金屬U的化學性質極為活潑,與常見的氧氣、水、氫氣等極易發(fā)生化學反應[1],不僅影響其使用性能,還會帶來嚴重的安全隱患。通常采用合金化的方法獲得化學性質較為穩(wěn)定的U合金,如核工程材料U-Nb合金是金屬U中添加了一定量的Nb元素,U-Nb合金的耐氧化腐蝕性、耐氫化腐蝕性較好[2],并具有較好的結構穩(wěn)定性和加工性能,合金化方法極大地提升了金屬U的使用性能。
- 閱讀(23) 標簽:
- [檢測百科]分享:FeCrAl合金顯微組織腐蝕方法比較2024年10月10日 12:51
- 新型核燃料技術創(chuàng)新研究可以進一步提高反應堆的安全性,該核燃料稱為耐事故燃料(ATF)。盡管FeCrAl合金的宏觀中子吸收截面面積要遠遠大于鋯合金,但FeCrAl合金在嚴重事故下具有良好的耐腐蝕性、優(yōu)越的高溫力學性能以及抗輻照損傷能力,FeCrAl合金被列為ATF包殼研發(fā)的候選材料之一。
- 閱讀(51) 標簽:
- [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
- 閱讀(10) 標簽:
- [檢測百科]分享:淬火冷卻速率對Zr-4合金顯微組織和耐腐蝕性能的影響2022年09月19日 10:27
- Zr-4合金是 核 反 應 堆 的 關 鍵 結 構 材 料,通 常 用于核電站核燃料包殼管以及隔架、導向管、隔離 板等關鍵結構。鋯合金包殼管在反應堆中受高溫 高壓冷卻水的腐蝕和沖刷,其冷卻水溫度在275~?325 ℃之間,壓力在16 MPa左右[1]。長期服役于 高溫高壓水 中 的 鋯 合 金 表 面 會 發(fā) 生 腐 蝕,影 響 鋯 合金包殼管的安全可靠性,因此研究 Zr-4合金在 工作環(huán)境下的耐腐蝕性能對于反應堆的安全運行 具有重要意義。
- 閱讀(18) 標簽:
- [檢測百科]分享:添加鈮和鉭對TiMoZr合金變形機制和 拉伸性能的影響2022年08月08日 10:13
- 摘 要:通過冷坩堝懸浮感應熔煉、軋制和固溶熱處理制備 Ti-8Mo-2Zr、Ti-8Mo-4Nb-2Zr和Ti-8Mo-4Nb-2Zr-2Ta(原子分數/%)鈦合金,研究了鈮和鉭元素的添加對合金顯微組織、拉伸性能和變形機制的影響。結果表明:3種合金的組成相均為單一β相,β相晶粒尺寸隨著鈮、鈮+鉭元素的添加逐步減小;Ti-8Mo-2Zr合金的變形機制以應力誘發(fā)α″馬氏體相變和{332}孿生為主,而 Ti8Mo-4Nb-2Zr和 Ti-8Mo-4Nb-2Zr-2Ta合
- 閱讀(22) 標簽:
- [檢測百科]分享:7075鋁合金的同步冷卻熱成形工藝2021年11月18日 13:02
- 對 H18態(tài)7075鋁合金進行了同步冷卻熱成形+時效處理,研究了其宏觀形貌、回彈角、顯微組織和拉伸性能,并與傳統(tǒng)冷壓成形后的進行了對比,探索了7075鋁合金同步冷卻熱成形的可行性.結果表明:同步冷卻熱成形工藝適用于7075鋁合金,
- 閱讀(39) 標簽:金屬材料檢測|力學試驗|金相分析
- [檢測百科]分享:鈸鋁合金的顯微組織2021年08月13日 16:57
- (試驗技術與方法鈹鋁合金顯微組織的評定方法張健康12,浮國運,欒新剛,王戰(zhàn)宏,王東新,趙志靈1,李美歲,呂一格1,李志年1 (1.西北稀有金屬材料研究院 寧夏特種材料重點實驗室,石嘴山753000;2.西北工業(yè)大學 凝固技術國家重點實驗室,西安 710072) 摘要:對粉末冶金工藝制備的鈹鋁合金顯微組織的評定方法進行了探討。提出對該合金顯微組織評定的4個定量參數:鈹聚集區(qū)的最大尺寸、鋁相區(qū)的最大尺寸、鈹相和鋁相的面積分布、鈹相和鋁相的綜合顆粒大小。建議在金相檢驗中對這四方面的
- 閱讀(37) 標簽:金屬材料檢測|金相分析
- [檢測百科]分享:熱擠壓對鑄態(tài) 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(tài)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(tài)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(xù)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(tài)合金的抗拉強度和伸長率分別達到313.9 MPa和9.3%。
- 閱讀(16) 標簽:金屬材料檢測|力學檢測
- [檢測百科]分享:DP處理后 GH4169合金在熱變形過程中的組織演變2021年06月29日 15:40
- :對 DP處理后的 GH4169合金在變形溫度900~1060 ℃、應變速率0.001~0.500s-1下進行了熱壓縮變形試驗,研究了變形溫度、應變速率和應變量對合金顯微組織、δ相形貌以及δ相演變的影響,分析了組織演變機制.結果表明:DP 處理后合金的顯微組織中分布有大量片層狀/長針狀δ相,在高溫壓縮變形過程中變形斷裂和溶解斷裂的綜合作用下,隨應變量的增加,δ相發(fā)生彎曲、扭折直至球化;隨著變形溫度的升高或應變速率的降低,δ相含量逐漸減少,合金動態(tài)再結晶晶粒尺寸和動態(tài)再結晶體積分數逐漸增大.
- 閱讀(25) 標簽:金屬材料檢測|化學分析
- [檢測百科]分享:錫對MgG5ZnG1Mn合金顯微組織及拉伸性能的影響2021年05月21日 13:35
- 此外,通過擠壓、軋制等塑性變形方法也可以有效地細化合金晶粒,提高合金性能.高應變速率軋制是一種高效的鎂合金軋制工藝,在高應變速率條件下,鎂合金更易發(fā)生孿生及動態(tài)再結晶,抑制裂紋
- 閱讀(94) 標簽:力學試驗|金屬材料檢測|金相分析