色呦呦网址在线观看,久久久久久久久福利精品,国产欧美1区2区3区,国产日韩av一区二区在线

Редкоземельный твердый сплав и его свойства 1
I. Обзор
Цементированный карбид также известен как ?зубья? промышленности. С момента своего создания в качестве эффективного инструментального материала и конструкционного материала область его применения постоянно расширялась, что сыграло важную роль в содействии промышленному развитию и научно-техническому прогрессу. В последние 20 лет вольфрам-кобальт-основа
Твердосплавные сплавы d широко используются в металлорежущих, металлообрабатывающих инструментах, горном бурении и быстроизнашивающихся деталях из-за их высокой твердости, вязкости и отличной износостойкости по сравнению с другими твердыми сплавами. ,
Цементированный карбид обладает рядом превосходных эксплуатационных характеристик: он обладает высокой твердостью и износостойкостью, что особенно ценно, он обладает хорошей красной твердостью, превышает твердость при нормальной температуре высокоскоростной стали при 600 ° C и превышает углеродистую сталь при 1000 ° C. Нормальная температура твердости; имеет хороший модуль упругости, обычно (4 ~ 7) × 104 кг / мм2, хорошую жесткость при нормальной температуре; высокая прочность на сжатие, до 600 кг / мм2; хорошая химическая стабильность, некоторые сорта цементированного карбида устойчивы к кислотной и щелочной коррозии и не подвергаются значительному окислению даже при высоких температурах; низкий коэффициент теплового расширения. Теплопроводность и проводимость близки к таковым у железа и железных сплавов.
По среднему размеру зерна WC в цементированном карбиде, цементированный карбид можно разделить на: нанокристаллический цементированный карбид, ультрамелкозернистый цементированный карбид, субмикронный гранулированный карбид, мелкозернистый цементированный карбид, среднезернистый цементированный карбид, крупнозернистый цементированный карбид, крупнозернистый зернистый цементированный карбид.
Субмикронные и ультрамелкозернистые карбиды имеют высокую твердость и износостойкость и широко используются в режущих инструментах, пильных лезвиях, фрезах, штамповках, компонентах штока клапана, насадках для пескоструйного оборудования и т. Д.
Ультра-толстый зернистый карбид обладает лучшей прочностью и устойчивостью к термической усталости, и его применение в инструментах для горнодобывающей промышленности и выемки грунта быстро развивается. Градиентные сплавы и карбидно-алмазные композиты могут использоваться для выделения определенных специфических свойств в соответствии с различными требованиями применения, поэтому применение инструментов и инструментов для горного дела быстро развивается.
Свойства цементированных карбидов на основе вольфрама-кобальта в основном зависят от содержания Co и размера зерна WC. Типичный кобальт-кобальтовый цементированный карбид имеет содержание кобальта от 3 до 30 мас. Т1 ТП1Т, а размер зерна WC варьируется от субмикронного до нескольких. Micron. Развитие технологии синтеза наноразмерных частиц, особенно наноразмерных частиц WC и Co, значительно улучшило механические свойства цементированного карбида nano-WC-Co.
Когда зерно WC меньше размера субмикрона, прочность, твердость, ударная вязкость и износостойкость сплава значительно улучшаются, и сплав, имеющий высокую плотность, может быть получен при понижении температуры спекания. Следовательно, в области цементированного карбида преобразование традиционных типов в ультратонкие и наномасштабы стало тенденцией его развития.
Однако рост зерна WC всегда был узким местом в разработке и производстве ультрадисперсных сплавов WC-Co. Добавление определенных добавок к цементированному карбиду является одним из эффективных способов улучшения свойств сплава. Существует два основных типа добавок, добавляемых к цементированному карбиду: один представляет собой карбид тугоплавкого металла, а другой - добавку металла. Роль добавки заключается в снижении чувствительности сплава к колебаниям температуры спекания и чувствительности к изменениям содержания углерода, предотвращении неравномерного роста карбидных зерен, изменении фазового состава сплава, улучшая тем самым структуру и свойства сплав.
Наиболее часто используемые карбидные добавки включают карбид хрома (Cr3C2), карбид ванадия (VC), карбид молибдена (Mo2C или MoC), карбид кобальта, карбид тантала и тому подобное. Выбор ингибитора зависит от общего ингибирующего эффекта, и ингибирующие эффекты следующие: VC> Cr3C2> NbC> TaC> TiC> Zr / HfC. Обычно используемыми металлическими добавками являются хром, молибден, вольфрам, рений, рутений, медь, алюминий и редкоземельные элементы. Добавление редкоземельных элементов в цементированный карбид не только препятствует росту зерен WC во время спекания, но также улучшает механические свойства и износостойкость сплава, тем самым дополнительно улучшая срок службы изделий. В области цементированных карбидов исследования по редкоземельным присадкам были горячей темой, но общая идея заключается в добавлении не наноразмерных редкоземельных присадок для модификации твердых сплавов, но добавление нано-редкоземельных добавок редко сообщили.
Использование нано-редкоземельной добавки ниже, чем использование обычной редкоземельной добавки, а зазор с зерном WC (большой круг) мал, а расположение более плотное. Размер обычной редкоземельной добавки почти такой же, как у WC, поэтому легко создать источник трещин. Поэтому в этом эксперименте в качестве добавки используются нано-редкоземельные элементы, чтобы не снижать стоимость и не повышать производительность. Китай богат редкоземельными ресурсами. Если мы будем использовать такое мышление для разработки новых технологий, в полной мере использовать китайские ресурсы вольфрамовой руды и редкоземельных элементов, исследовать и разрабатывать твердосплавные материалы, модифицированные редкоземельными элементами, повышать уровень производства и развивать китайскую промышленность по производству цементированного карбида. Высокое качество продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, повышение конкурентоспособности, изменение неблагоприятной ситуации на международном рынке и достижение благотворного цикла сырья имеют большое значение.
2. Редкоземельный твердый сплав
Редкоземельный элемент — это 15 лантаноидов третьей подгруппы периодической таблицы Менделеева с атомными номерами от 57 до 71, а также в общей сложности 17 элементов, сходных по электронному строению и химическим свойствам. Редкоземельные элементы известны как ?сокровищница? новых материалов и представляют собой группу элементов, которые больше всего беспокоят отечественных и зарубежных ученых, особенно специалистов по материалам. Благодаря своим особым свойствам редкоземельные элементы нашли широкое применение в металлургии, оптике, магнетизме, электронике, машиностроении, химии, атомной энергетике, сельском хозяйстве и легкой промышленности. Хотя редкоземельные элементы используются в качестве добавок и модификаторов, их прямая выходная ценность и прибыль невелики, зато вторичный экономический эффект может быть увеличен в десятки и даже сотни раз. Редкоземельные ресурсы Китая богаты, его запасы занимают первое место в мире, а его комплексные производственные мощности занимают второе место в мире. В стране и за рубежом редкоземельные элементы и их соединения находят практически повсеместное применение в народном хозяйстве. Редкоземельные элементы обладают очевидным улучшением характеристик цементированного карбида. Большое количество исследований показало, что добавление редкоземельных элементов может в значительной степени улучшить прочность и ударную вязкость цементированного карбида, так что цементированный карбид с добавлением редкоземельных элементов может широко использоваться в инструментальных материалах и горнодобывающих инструментах. , пресс-формы, перфораторы и т. д. имеют отличные перспективы развития. Редкоземельными элементами, обычно используемыми в качестве добавок, являются Ce, Y, Pr, La, Sc, Dy, Gd, Nd, Sm и т.п. Форма присоединения обычно представляет собой оксид, чистый металл, нитрид, гидрид, карбид, промежуточный сплав редкоземельных элементов и кобальта, карбонат, нитрат и т.п. Тип и морфология добавленных редкоземельных элементов влияют на физические и механические свойства цементированного карбида.
3. Механизм упрочнения и упрочнения редкоземельных элементов.
Добавление следов редкоземельных элементов в цементированный карбид не только препятствует росту зерен сплава во время процесса спекания, но также улучшает механические свойства сплава, тем самым дополнительно улучшая срок службы изделия. Механизм усиления редкоземельного элемента на цементированном карбиде заключается в следующем:
(1) Чжан Фенлин и соавт. полагают, что при охлаждении γ-фазы от высокой температуры до комнатной температуры fcc → hcp является фазовым переходом диффузионного типа (с помощью механизма Ms). Среди них фазы γfcc и γhcp составляют около 10%. Поскольку добавление редкоземельного элемента может ингибировать мартенситное превращение, содержание γhcp в связующей фазе может быть уменьшено. Механизм его ингибирования мартенситного превращения может быть обусловлен двумя причинами: одной является дислокация пиннинга оксида редкоземельного элемента, которая препятствует движению дислокации; с другой стороны, оксид редкоземельного элемента закрепляется в месте дефекта, образуя потенциальное ядро ε-зародыша. Зародыш уменьшается. Таким образом, хрупкая ε-фаза уменьшается, и ударная вязкость α-фазы увеличивается.
Wang Ruikun и другие считают, что добавление следовых редкоземельных элементов в цементированные карбиды может ингибировать расширение дефектов упаковки в фазе Co-связующего, тем самым ингибируя превращение ГЦК-α-Co → ГПУ-ε-Co (слоистое зародышеобразование), делая ГЦК-α -Ко в сплаве. Объемная доля увеличивается. α-Co имеет 12 систем скольжения, в то время как ε-Co имеет только 3 системы скольжения. Редкоземельный цементированный карбид в основном состоит из ГЦК-α-Co, который улучшит его способность координировать напряжение и ослаблять стресс, тем самым улучшая его ударную вязкость.
(2) Влияние на растворимость твердого вещества W.
Разделение редкоземельных элементов на границе раздела фаз WC / Co влияет на десольватацию таких элементов, как W и Ti из Со. Можно увеличить содержание W и Ti в связующей фазе, тем самым функционируя как упрочняющий твердый раствор. Но механизм не полностью признан.
(3) Уточните организацию.
Редкоземельный элемент в цементированном карбиде распределяется на границе раздела WC / Co и WC / WC. Адсорбция редкоземельных элементов на границе раздела, безусловно, уменьшит межфазную энергию границы раздела твердое тело-жидкость. Это может подавить процесс укрупнения зерен WC во время спекания.
(4) Укрепление и ужесточение границ зерен и фазовых границ.
При разрушении цементированного карбида он происходит главным образом вдоль фазы разрушения связи Co, и вдоль зерна WC имеются некоторые трещины. Следовательно, его поведение при разрушении имеет важное отношение к поведению интерфейса WC / Co. Присутствие редкоземельных элементов в цементированных карбидах происходит главным образом из-за оксидов или интерметаллидов. Распределение в основном на стыке WC / Co и WC / WC. Небольшое количество редкоземельных оксидов также может быть найдено в связующей фазе. Его форма в основном сферическая или многогранная. Ввиду роли редкоземельных элементов в очистке границ зерен и фаз и улучшении прочности межфазной границы вязкость разрушения редкоземельных цементированных карбидов будет значительно улучшена.
Из-за различий в способах, формах, типах редкоземельных элементов и методах исследований выводы исследований различны, и предлагаемый механизм будет другим и даже противоречивым. Исследования по цементированным карбидам, упрочненным редкоземельными элементами, требуют дальнейшего изучения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

国产一区二区三区在线播放-偷拍女厕尿尿在线免费看-午夜一区二区三区三区-国产精品一区二区三上人妻| 国产精品一区二区小视频-欧美亚洲国产精品激情在线-日韩免费视频一区二区三区视频-精品亚洲国产成av人片传媒| 日本亚洲一线二线三线-九月丁香婷婷啪啪色综合-狠狠综合欧美综合欧美色-亚洲丁香视频中文在线| 精品国产高清一区二区三区-亚洲av日韩av二区三区篇-亚洲精品一区高潮喷水-中文字幕人妻色偷偷久久皮| 黄片毛片av免费观看-四虎国产精品久久免费地址-精品午夜一区二区三区国产av-亚洲成a人一区二区三区久久| 国产喷白浆一区二区三区网站-中文字幕人妻系列av-国产极品尤物自拍露脸-自拍偷区亚洲综合激情| 久久精品一区二区三区激情-男人天堂手机成人在线-激情五月色婷婷中文字幕-国产精品久久久久久人四虎| 亚洲香蕉久久一区二区三区四区-国产夫妻内射一级一片-成人午夜福利片免费观看-一区二区三区四区黄色网| 精品人妻一区二区三区久久91-久久精品亚洲国产av搬运工-日本熟女人妻一区二区三区-亚洲国产精品高清线久久| 国产精品99一区二区三区-伦理激情婷婷综合五月天-综合久久av一区二区三区-99精品国产在热久久| 久久精品国产亚洲av麻豆看片-内射后入高潮在线视频-亚洲精品一区三区三区在线-亚洲乱码一区二区三区视色| 日韩精品极品免费观看-91久久精品国产成人-成人亚洲国产精品一区不卡-免费在线播放韩国av| 中美高清在线观看av-精品视频中文字幕天码-日韩高清一二三区在线观看-精品人妻91一区二区三区| 亚洲视频第一页在线观看-最新中文字幕国产精品-中文人妻熟妇人伦精品熟妇-国产福利91在线视频| 欧亚久久日韩av久久综合-国产性感美女色诱视频-色噜噜人妻丝袜av先锋影院先-二次元中文字幕色在线| 精品人妻一区二区三区免费-亚洲国产精品久久一区二区-国内久久偷拍视频免费-蜜桃视频在线观看网址| 高清有码在线观看日本-精品少妇人妻一区av-色综合久久成人综合网-久久久国产精品人妻一区二区三区| 最新国产av在线播放-成人av免费观看黄色-中文字幕人妻av一区二区风险-亚洲av午夜精品福少妇喷水| 日韩成人大片一区二区三区-国产一级淫片av免费-18禁免费观看网站入口-国产黄色特级片一区二区三区| 国产四虎视频在线观看-日本一区二区三区暖暖视频免费-91人妻人人澡人人添人人爽-在线日本高清日本免费| 亚洲a级一区二区三区-人妻中文字幕精品在线-日韩精品中文字幕人妻系列-香蕉久久最新精品视频| 熟妇久久人妻中文字幕-国产精品久久久久精品三级人-亚洲蜜臀人妻中文字幕-国产一区二区内部视频| 亚洲中文字幕高清乱码毛片-国产成人午夜福利精品-久久毛片绝黄免费观看-国产亚洲成性色av人片在线观| 日本一区二区三区最新章节-香蕉av久久一区二区三区-久久久国产亚洲精品视频-国产伦精品一区二区三区精品视频| 玩弄漂亮少妇高潮大叫-国产熟女露脸av自拍-国产自拍免费精品视频-日韩精品素人妻在线看| 18禁无遮挡美女国产-久久精品国产精品亚洲毛片-国内精品极品在线视频看看-日本二区 欧美 亚洲 国产| 日本免费久久精品视频-毛很浓密很多黑毛熟女-97这里只有精品在线-亚洲乱码国产乱码精品精| 99精品一区二区成人精品-激情自拍视频在线观看-久久热这里只有精品视频-伊人色综合九久久天天蜜桃| 青草视频在线观看精品综合-黑人巨大精品欧美久久-日本理论三级在线观看-九九热九九热这里只有精品| 久草免费福利在线播放-女同女同恋久久级三级-亚洲中文字母在线播放-91精品国产麻豆国产自产在| 91大神麻豆精品在线-熟女av综合一区二区三区-在线播放亚洲国产一区二区三-亚洲精品日韩在线丰满| 国产在线观看不卡一区二区-国产女人在线观看视频射精91-91尤物在线视频观看-欧美无遮挡国产欧美另类| 日韩毛片精品一区二区-无套内谢少妇高潮毛片些-国产精品午夜激情视频-亚洲天码一区二区三区| 国产欧美日韩激情免费-日韩av不卡免费观看-一本色道久久88综合亚洲精品-av天堂有色在线观看| 很黄无遮挡在线免费网站-韩国精品一区福利视频在线播放-爱看色黄色大片儿网站-日韩综合一区二区三区在线观看| 国产成人精品亚洲av无人区-91麻豆粉色快色羞羞-亚洲视频欧美日韩国产-亚洲天堂网无吗在线视频免费观看| 国产熟女露脸91麻豆-自拍视频在线观看后入-麻豆映画视频在线观看-国产视频男女在线观看| 久久偷拍视频免费观看-国产精品国产精品偷麻豆-国产精品一品二区三区最新-精品国产亚洲一区二区三区| 自拍偷在线精品自拍偷99九色-国产在线日韩欧美91-成人性生交大片免费看r链接-黄色日本黄色日本韩国黄色| 亚洲免费视频免费视频-年轻人的性生活免费视频-亚洲国产aa精品一区二区高清-可以免费看的av毛片| 女人的天堂av免费看-亚洲欧洲美洲丰满少妇av-精品国产av一区二区二区-性生活视频免费观看在线|