采用钛酸四丁酯、硝酸钡和硝酸锶为原料的微波水热法在70℃,10 min的工艺参数下合成钛酸锶钡纳米颗粒;通过对纳米粉体造粒、成型、排胶和烧结等工艺处理制备了钛酸锶钡陶瓷;研究了陶瓷晶粒生长动力学以及烧结温度、烧结时间对陶瓷的影...采用钛酸四丁酯、硝酸钡和硝酸锶为原料的微波水热法在70℃,10 min的工艺参数下合成钛酸锶钡纳米颗粒;通过对纳米粉体造粒、成型、排胶和烧结等工艺处理制备了钛酸锶钡陶瓷;研究了陶瓷晶粒生长动力学以及烧结温度、烧结时间对陶瓷的影响。采用透射电子显微镜和扫描电子显微镜分别对粉体的形貌和陶瓷的表面形貌进行分析。研究表明,钛酸锶钡基陶瓷晶粒生长机制可以用TPRE模型来描述,确定了晶粒生长激活能为238.6 k J/mol,陶瓷比较适宜的烧结温度为1240℃。展开更多
以粉末冶金法制备铜基粉末冶金摩擦材料,采用洛氏硬度计和夏比冲击试验机对摩擦材料的力学性能进行表征,利用MM-3000型摩擦磨损性能试验台研究了刹车速度对材料摩擦磨损性能的影响,并借助电子扫描显微镜(scanning electron microscope,S...以粉末冶金法制备铜基粉末冶金摩擦材料,采用洛氏硬度计和夏比冲击试验机对摩擦材料的力学性能进行表征,利用MM-3000型摩擦磨损性能试验台研究了刹车速度对材料摩擦磨损性能的影响,并借助电子扫描显微镜(scanning electron microscope,SEM)观察了摩擦材料的微观形貌。研究表明:铜基粉末冶金摩擦材料的摩擦磨损性能与刹车速度密切相关,随着刹车速度的增大,摩擦吸收功率近似线性增长,而摩擦系数呈先增大后减小的趋势;在高速刹车条件下,铜基体自身发生软化会破坏摩擦材料表面形成的氧化膜,降低了分子键的抗剪切强度,从而增大了磨损量。展开更多
文摘采用钛酸四丁酯、硝酸钡和硝酸锶为原料的微波水热法在70℃,10 min的工艺参数下合成钛酸锶钡纳米颗粒;通过对纳米粉体造粒、成型、排胶和烧结等工艺处理制备了钛酸锶钡陶瓷;研究了陶瓷晶粒生长动力学以及烧结温度、烧结时间对陶瓷的影响。采用透射电子显微镜和扫描电子显微镜分别对粉体的形貌和陶瓷的表面形貌进行分析。研究表明,钛酸锶钡基陶瓷晶粒生长机制可以用TPRE模型来描述,确定了晶粒生长激活能为238.6 k J/mol,陶瓷比较适宜的烧结温度为1240℃。
文摘以粉末冶金法制备铜基粉末冶金摩擦材料,采用洛氏硬度计和夏比冲击试验机对摩擦材料的力学性能进行表征,利用MM-3000型摩擦磨损性能试验台研究了刹车速度对材料摩擦磨损性能的影响,并借助电子扫描显微镜(scanning electron microscope,SEM)观察了摩擦材料的微观形貌。研究表明:铜基粉末冶金摩擦材料的摩擦磨损性能与刹车速度密切相关,随着刹车速度的增大,摩擦吸收功率近似线性增长,而摩擦系数呈先增大后减小的趋势;在高速刹车条件下,铜基体自身发生软化会破坏摩擦材料表面形成的氧化膜,降低了分子键的抗剪切强度,从而增大了磨损量。