欧美人妻精品一区二区三区99,中文字幕日韩精品内射,精品国产综合成人亚洲区,久久香蕉国产线熟妇人妻

Цементированный карбид является разновидностью цементированного карбида, который получают методом порошковой металлургии из твердого соединения тугоплавкого металла и связующего металла. Из-за хорошей твердости и прочности он широко используется во многих областях. Поскольку требования к характеристикам при высоких температурах и коррозионной стойкости цементированных карбидных материалов становятся все выше и выше, характеристики существующих цементированных карбидных материалов трудно удовлетворять требованиям его использования. За последние 30 лет многие ученые провели экспериментальные исследования соединений на основе WC и получили ряд результатов исследований.

Туалетные металлы

WC-Co

Цементным материалом, широко используемым в карбиде вольфрама, является кобальт. Система WC Co была тщательно изучена. Добавление CO делает WC хорошим смачиваемым и адгезионным. Кроме того, как показано на рисунке 13.2, добавление СО также может значительно улучшить прочность и ударную вязкость.

Настоящее исследование основных видов композитов на основе WC 2
Настоящее исследование по основным видам композитов на основе WC 3

Рис. 13.3. Электронно-микроскопический снимок обратного рассеяния порошка WC Co, на котором показаны внешние и поперечные структуры: (a), (b) F8; (с), (d) М8; и (E), (f) C8.

Он выполнил электронную визуализацию с обратным рассеянием порошков F8, M8 и C8 и их полированных срезов. Было отмечено, что все порошки имеют типичную сферическую форму. Порошок F8 показывает плотное накопление мелких карбидов, в то время как порошок M8 и C8 показывает относительно рыхлую структуру накопления с некоторыми порами. На полированном сечении все образцы демонстрируют явное явление рассеяния, а твердость и износостойкость обратно пропорциональны содержанию кобальта. Твердость по Виккерсу (HV) варьируется от 1500 до 2000 HV30, а вязкость разрушения колеблется от 7 до 15 МПа / м2. Это существенное изменение является функцией состава карбида, микроструктуры и химической чистоты.

Вообще говоря, чем меньше размер частиц, тем выше твердость и лучше износостойкость. Чем выше объемная доля СО, тем выше вязкость разрушения, но ниже твердость и износостойкость (Jia et al., 2007). Поэтому, чтобы получить лучшую производительность, неизбежно рассмотреть возможность использования других вяжущих материалов.

С другой стороны, из-за вышеуказанных причин, он не является научным по стратегии и легко влияет на ценовой тренд. Кроме того, комбинация WC и пыли может вызывать беспокойство, потому что они более смертоносны, чем одноразовое использование.

WC-Ni

Никель дешевле и его легче получить, чем кобальт. Обладает хорошей жесткостью. Его можно использовать для улучшения характеристик коррозии / окисления, высокой температуры и износостойкости в суровых условиях. По сравнению со сплавом WC Co пластичность материала ниже. Поскольку никель хорошо растворяется в WC, он используется в качестве клея для подложек WC, что приводит к прочной связи между ними.

WC-Ag

Добавление Ag делает WC своего рода дугостойким материалом. Под действием тока перегрузки WC часто загружается в коммутационные устройства, что можно отнести к общеизвестному электрическому контактному сопротивлению (RC) последних. Следует отметить, что удельное сопротивление композита WC Ag уменьшается с увеличением содержания Ag, а твердость уменьшается с увеличением содержания Ag, что связано с большой разницей между твердостью WC и Ag. Кроме того, крупные зерна WC имеют очень низкое и стабильное контактное сопротивление.

На рисунке 13.4 показано среднее сопротивление электрического контакта (RC), создаваемое переключателем

Цикл 11e50 с различным содержанием серебра и размером частиц WC, поскольку наблюдается, что RC большинства материалов является стабильным после 10 циклов переключения. Контактное сопротивление серебра составляет от 50 до 55 мас. 0,8 и 1,5 мм. Таким образом, это определяет первоначальный состав инвестиций, где матрица Ag полностью взаимосвязана. Для фиксированных компонентов наблюдалось уменьшение контактного сопротивления между размером частиц WC от 1,5 до 4 мм, что также отмечает порог проникновения.

WC-Re

Настоящее исследование основных видов композитов на основе WC 4

Ученые используют карбид вольфрама для усиления рения, чтобы получить лучшую производительность, чем WC Co, потому что RE может принести твердость при высоких температурах и хорошее сочетание

На рисунке 13.4 отношение среднего электрического контактного сопротивления при различном содержании Ag и размерах частиц WC к контактному сопротивлению субстрата WC во время циклов 11-50 составляет Co или Ni. В соответствии с микроструктурными характеристиками коэффициента WC (содержание RE 20%), описано, что коэффициент WC сохраняется в СО и продолжает образовывать структуру HCP, таким образом улучшая твердость сплава. Исследователи также усилили содержание никеля в WC и обнаружили аналогичные выводы. Благодаря высокой твердости и удвоенной прочности WC Co, сплав используется для изготовления конкурентоспособных инструментальных деталей. При холодном прессовании порошков WC и Re с последующим запатентованным процессом горячего прессования наблюдалось более 2400 кг / мм ~ 2 HV (по сравнению с 1700 кг / мм ~ 2 для WC-Co)

Туалет интерметаллис

WC-FeAl

В последние несколько десятилетий интерметаллические соединения в качестве керамических клеев привлекли внимание людей. Алюминид железа обладает превосходной стойкостью к окислению и коррозии, низкой токсичностью, высокой твердостью, хорошей износостойкостью, высокой температурной стабильностью и хорошей смачиваемостью. Термодинамически подходит для WC в качестве связующего. Твердость и вязкость разрушения WC FeAl и WC Co в основном одинаковы. Твердость и износостойкость сплава WC Co аналогичны твердости и износостойкости обычного сплава WC Co. Можно считать, что если можно оптимизировать размер зерна, можно заменить традиционный WC Co. Кривая распределения частиц по размерам смешанного порошка WC FeAl, полученного с помощью различных процессов шаровой мельницы и/или сушки, показана на рисунке 13.5. Три кривые на рисунке 13.5 имеют бимодальное распределение. На рисунке 13.5 левый пик частиц меньшего размера соответствует левому пику одиночной частицы WC. Правильное пиковое значение для частиц большего размера соответствует пиковому значению для фрагментов FeAl, содержащих некоторое количество частиц WC. Когда правильный пик перемещается, левый пик не зависит от процесса измельчения и/или сушки. Правильный пик порошка DR (обезвоженный этанол в качестве растворителя для быстрой сушки) смещается к соответствующему пику двух других порошков.

Настоящее исследование основных видов композитов на основе WC 5

Рис. 13.5. Распределение частиц по размерам смешанных порошков WC-FeAl, полученных различными порошковыми процессами.

WC-керамика

WC-MgO,

Настоящее исследование основных видов композитов на основе WC 6

Wc-mgo композитные материалы широко используются из-за добавления частиц MgO в матрицу WC, что мало влияет на твердость и значительно улучшает ударную вязкость материалов. Твердость обратно пропорциональна ударной вязкости, но в случае этого сплава ударная вязкость достигается, когда потеря твердости очень мала. Добавление небольшого количества VC, Cr3C2 и других ингибиторов роста зерна к исследуемому материалу может не только контролировать рост зерна в процессе спекания, но также улучшать механические свойства материала.

WC-Al2O3,

Здесь следует упомянуть, что Al2O3 используется в качестве армирующего материала для туалета, и наоборот, из-за его превосходных механических и физических свойств.

Температура спекания и время выдержки оказывают существенное влияние на микроструктуру и механические свойства композита wc-40vol% Al2O3. С увеличением температуры спекания и времени выдержки относительная плотность и размер частиц увеличиваются. В то же время значения высокого давления и вязкости разрушения сначала увеличиваются, а затем уменьшаются. Микроструктура пути трещины обнаруживает наличие перекрытия трещины и отклонения трещины. В композитах wc-40vol% Al 2O 3 основным механизмом закалки является образование вторичных и боковых трещин. Другое исследование показывает, что HV составляет около 20e25gpa, а вязкость разрушения составляет 5e6mpa.m1 / 2.

На рисунке 13.6 показана тенденция изменения твердости, вязкости разрушения и поперечной прочности на разрыв с содержанием глинозема. Следует отметить, что эти значения весьма отличаются от сообщенных (Mao et al., 2015). Чистый WC имеет самую высокую твердость и самую низкую вязкость разрушения. Добавление Al2O3 улучшает вязкость разрушения, но твердость чистого глинозема ниже, чем у чистого WC, и твердость композита wc-al2o3 уменьшается. Различные результаты на рисунке 13.6 показывают, что механические свойства зависят не только от содержания глинозема, но также от процесса производства и качества различных субстратов. 

Туалетные абразивы

WC cBN

Поскольку CBN обладает превосходной твердостью, термической стабильностью и реакционной активностью с железом, добавление CBN к WC Co может улучшить износостойкость, твердость и механические свойства материала. Как только CBN укреплен в матрице WC, будет получена сильная адгезия. Кроме того, лучшую вязкость разрушения можно получить путем отклонения трещин или перекрытия частиц CBN. Двумя основными препятствиями в процессе добавления CBN являются превращение CBN в hBN и сильная ковалентная связь между B и N, что приводит к низкой способности к спеканию CBN и цементированного карбида.

Туалетные алмазы

WC-алмаз обладает отличной вязкостью разрушения, устойчивостью к росту трещин и отражением. Этот материал может быть изготовлен только в термодинамических условиях, чтобы алмаз не превратился в графит. Благодаря большему количеству исследований, направленных на улучшение характеристик этого материала, мы можем восполнить огромный разрыв в затратах, что очень необходимо.

亚洲欧美一区二区中文-台湾中文综合网妹子网| 亚洲女人黄色录像一区-日韩av电影在线免费看| 久久精品国产亚洲av湖南-竹菊精品一区二区三区| 日韩二级视频在线观看-美女扒开奶罩露出奶子的视频网站| 亚洲产国偷v产偷v自拍性色av-亚洲欧美日韩国产三区| 亚洲国产日韩精品四区-dy888午夜福利精品国产97| 性都花花世界亚洲综合-日韩av一区二区三区| 国产亚洲欧美一区91-亚洲欧美一区二区在线| 欧美日韩精品人妻在线-在线播放中文字幕一区| 国产av一区二区三区日韩接吻-av网址在线播放网站| 天天干天天干2018-91人妻人人澡人爽精品| 亚洲产国偷v产偷v自拍性色av-亚洲欧美日韩国产三区| 国产一级片久久免费看同-麻豆精品尤物一区二区青青| 免费av一区在线观看-国产精品视频高潮流白浆视频免费| 夜夜久久国产精品亚州av-欧美大屁股一区二区三区| 欧美一级一线在线观看-亚洲一区二区亚洲三区| 亚洲午夜久久久精品影院-性感美女在线观看网站国产| 午夜福利1区2区3区-午夜洗澡免费视频网站| 人妻互换精品一区二区-夜夜爽一区二区三区视频| 欧美日本亚一级二级三区久久精品-日韩欧美一区二区久久婷婷| 熟妇勾子乱一区二区三区-欧美爱爱视频一区二区| 中文字幕日韩精品不卡在线一区-国产tv日韩在线观看视频| 成人免费黄色在线网站-日韩精品一区二区三区四区在线| 久久免费观看归女高潮特黄-黄色av一本二本在线观看| 99精品只有久久精品免费-蜜臀一区二区三区精品久久久| 日韩精品一区二区三区粉嫩av-欧美亚洲国产中文字幕| 三上悠亚免费观看在线-青青草原在线视频观看精品| 欧美一区二区三区调教视频-三上悠亚国产精品一区二区三区| 一区二区三区女同性恋-熟妇高潮一区二区高清网络视频| 日韩欧美国产综合久久-国产精品一起草在线观看| 亚洲午夜久久久精品影院-性感美女在线观看网站国产| 韩漫一区二区在线观看-精品国产免费未成女一区二区三区| 欧美精品国产系列一二三国产真人-在线观看国产午夜视频| 男人的天堂久久精品激情-最新亚洲精品a国产播放| 欧美日韩国产综合新一区-国产综合av一区二区三区| 人妻互换精品一区二区-夜夜爽一区二区三区视频| 熟妇勾子乱一区二区三区-欧美爱爱视频一区二区| 国产午夜精品理论片A级漫画-久久精品国产99亚洲精品| 黑丝av少妇精品久久久久久久-中文字幕久久久人妻无码| 国产老熟女激情小视频-成人一区二区人妻不卡视频| 极品人妻av在线播放-久久精品视频一区二区三区|