2024年8月28日华南国际粉末冶金及先进陶瓷展

时间:2024年11月18日 来源:

 铝锂合金材料的加工和焊接也有很多需要讲究的地方,不是随随便便照搬其他铝合金材料的加工工艺就可以了。必须充分考虑铝锂合金的独特性质,科学选择加工工艺才行。中‌國的铝锂合金生产和加工起步相对比较晚,产业化程度还不太高,主要应用到jun工领域,航天领域还没有正式铺开,民用航空应用也不多,未来提升空间比较大。虽然中‌國大飞机C919应用铝锂合金的比例相对很高,但就目前而言,我国各类铝锂合金材料进口比例较高,距离完全实现国产化替代的道路还是比较长的,这也是推动中‌國铝锂合金产业转型升级的重要契机。“2025年第十七届中國國际粉末冶金及硬质合金展览会”将于3月10-12日上海世博展览馆开幕!诚邀您莅临参观!赋能高科技制造,探索万千可能。“中國國際粉末冶金展”,承载业界期许,2025年强势回归。诚邀您来参观!2024年8月28日华南国际粉末冶金及先进陶瓷展

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        高熵合金因其广fan的元素组成和固有的复杂表面,可提供大量的结合位点,能够获得近连续分布的吸附能曲线。美国报道了一种高度均匀球形颗粒形式的高熵磷酸盐催化剂材料,其在析氧反应中具有优越的催化活性(10 mA/cm2下的过电位为270 mV),远高于传统催化剂的催化活性。来自印度的研究人员制备了纳米晶等原子AuAgPtPdCu高熵催化剂,在还原反应中具有高的催化活性,在低电压(-0.3 V)下完成了CO2到气体产品的100%转换。虽然催化剂中存在许多元素,但电催化活性主要由氧化还原活性铜金属的存在来描述,而其他金属提供协同作用。高熵合金催化剂在氧还原、水电解、氨氧化等反应中也具有广阔的应用潜力。相对于传统催化剂,高熵催化剂具有过电位低、热稳定性强、动力学快等特点,使其在燃料电池的生产、化学原料制备以及新能源发电等领域具有潜在的应用价值。在光热转换方面,利用电弧放电等离子体合成制备了一种由21种元素组成的高熵合金纳米颗粒,表现出了高效的光热转换性能。“2025年第十七届中國國际粉末冶金及硬质合金展览会”将于3月10-12日上海世博展览馆开幕!诚邀您莅临参观!3月10-12日上海国际粉末冶金技术专题论坛“中國國际粉末冶金及硬质合金展览会”以先進材料为基点,以技术工艺为主线,2025年3月10日上海见!

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烧结的影响因素:温度和时间这两个关键参数是有色金属材料的烧结过程重要的影响因素。温度是控制熔化过程的速度和质量的重要指标之一,而时间长短则决定了整个烧结过程。温度对于烧结的影响非常,当温度过高时会加速熔化的速度,但同时也会使得成分发生变化,从而导致成品质量的下降,因此,需要通过合理调节来保证温度处于合适的范围内。不同的金属材料具有不同的熔点值,所以在相同的温度下,不同类型的金属材料所需要的时间是不同的。同时,还有一些其他的因素会影响到烧结的结果,例如压力、气氛等,这些因素都会影响到熔化过程中的速率以及产品的质量。“第十七届中國國际粉末冶金及硬质合金展览会”将于3月10-12日上海世博展览馆开幕!诚邀您莅临参观!

      钛合金的表面改性技术:钛合金密度低,比强度高,耐腐蚀性好,抗疲劳动性强。它在航空航天、围防、汽车、醫疗等领域得到了广泛应用。然而,钛合金摩擦系数高、对粘着磨损和微动磨损非常敏感、耐磨性差、在高温高速摩擦易燃着火及抗高温氧化能力相对较差等缺点,严重影响了其结构的安全性和可靠性,极大地限制了它的应用。因此,进一步提高钛合金的耐磨性能、抗高温氧化性能以及耐腐蚀性能等表面性能就成了亟需解决的问题。除改进合金的成分和制备工艺外,对钛合金进行表面改性是目前you效的方法,因此钛合金表面改性技术成为当前国内外研究的热点[4~6]。传统的表面改性技术中离子注入因受离子注入能量的制约,强化层很浅;离子渗碳、渗硼和渗氮等存在着处理周期长和温度高工件易变形等缺点;热喷涂改性层组织结构疏松而且与基体的结合强度相对较低,不易形成具有较高结合力的治金结合。激光表面改性技术是激光技术与金属热处理相结合的产物,是在材料表面施加极高的能量,使之发生物理化学变化,从而改变材料的表面硬度、耐磨性、耐蚀性和高温性能。“2025年第十七届中國國际粉末冶金及硬质合金展览会”将于3月10-12日在上海世博展览馆开幕!诚邀您莅临参观!“2025中國國际粉末冶金及硬质合金展览会”将于3月10日上海世博展览馆开幕!提高材料性能,创新技术工艺。

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钛合金表面激光合金化依据所添加材料的性质可分为两大类,即气相和固相合金化。激光气相合金化大多采用氮气或混合气体[26~31]。激光氮化是在氨气环境下(保持压力为3~5x103Pa)利用激光辐照熔化钛合金基材表面,并在钛合金表面形成组织致密、厚度为400~1000mm的氮化层。Lima M.S.F,等曾对纯钛进行激光氮化研究,发现当光束直径为0.7 m,扫描速度为5mm/s,激光功率为500W时,氮化层的性能较好。Yue T.M.等将 Ti-6A1-4V钛合金激光氮化后置于2mol/L的HC1溶液中进行腐蚀实验表明,电位极化电流较原始试样大为降低。而ManH.C.等则将激光氮化的纯钛和Ti-6A1-4V合金置于3.5%NaC溶液中进行抗点蚀行为的实验,结果表明形成的氮化层较纯钛及钛合金的点蚀抗力提高了12倍。“2025年第十七届中國國际粉末冶金及硬质合金展览会”3月10-12日将于上海世博展览馆开幕!诚邀您莅临参观!2025年3月10-12日让我们相聚“中國國际粉末冶金及硬质合金展”,共同探索粉末冶金行业的万千可能!3月10-12日上海国际粉末冶金技术专题论坛

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  激光熔覆层干滑动摩损的摩擦系数在0.2~0.3之间,损率比Ti6A14V标样降低约75%~80%。王维夫等采用预置Tribaloy700(T700)合金粉末的方法在TA2钛合金表面进行了激光熔覆制备Ni基T700涂层的研究。通过激光熔能够获得良好的T700合金涂层;涂层中Ti的适量存在能够促进1aves相的析出与长大,Ti稀释较小时涂层组织主要为胞状和胞-枝蔓状的奥氏体gNi相,而Ti稀释较大时涂层组织为基体(Ti Ni+gNi相)+Laves 相:涂层与基材之间有一厚约80~100mm 的过渡区。在固溶强化及细晶强化等作用下T700熔覆涂层的显微硬度较常规方法有明显提高,适量的Ti稀释能够进一步提高涂层的硬度。根据Ti稀释程度的不同,涂层的平均硬度值在700~1000HV之间,约比TA2钛合金基材高45倍。作者研究了TC4钛合金表面激光熔覆(重熔)对等离子喷涂MCrA1Y高温合金涂层抗氧化性能的影响,并通过激光重熔过程中的温度场数值模拟来优化激光重熔工艺参量。“2025年第十七届中國國际粉末冶金及硬质合金展览会”3月10-12日将于上海世博展览馆开幕!诚邀您莅临参观!2024年8月28日华南国际粉末冶金及先进陶瓷展

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