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粉末冶金材料?MMC即metal matrix composites具有高比强度、高比模量、耐磨、耐热、导电、导热、不吸潮、抗辐射、低热膨胀系数等优良性能,并作为先进复合材料将逐步取代部分传统的金属材料而应用于航天航空、汽车工业、电子工业等领域,以满足特殊场合对材料的比强度、比刚度、比模量、高温性能、低热膨胀系数等性能的要求。
纤维增强铝基复合材料具有比强度和比模量高、尺寸稳定性好等一系列优异性能?但价格昂贵?目前主要用于航天领域作为航天飞机、人造卫星、空间站等的结构材料。 硼纤维增强铝基复合材料是实际应用最早的金属基复合材料?美国和前苏联的航天飞机中机身框架及支柱和起落拉杆等都用该材料制成。硼-铝复合材料还用做多层半导体芯片的支座的散热冷却板材料?硼-铝复合材料的导热好?热膨胀系数与半导体芯片非常接近?能大大减少接头处的疲劳。硼-铝复合材料的应用前景宽广?可用作中子屏蔽材料?还可用来制造废核燃料的运输容器和储存容器、可移动防护罩、控制杆、喷气发动机风扇叶片、飞机机翼蒙皮、结构支承件、飞机垂直尾翼、导弹构件、飞机起落部件、自行车架、高尔夫球杆等。 碳纤维增强铝基复合材料具有比强度高和比刚度高?导电、导热性好?密度低和尺寸稳定等特点。用这种材料制成的卫星抛物面天线骨架?热膨胀系效低?导热性好?可在较大温度范围内保持尺寸稳定。碳纤维增强铝基复合材料用在飞机上?如它使用在F-15战斗机上?使其质量减轻20??30?。 碳化硅-铝复合材料主要用做飞机、导弹、发动机的高性能结构件?如飞机的Z形加强板、喷气战斗机垂直尾翼平衡器和尾翼梁、导弹弹体及垂直尾翼和汽车空调器箱。 氧化铝纤维增强铝基复合材料最成功的应用是用来制造柴油发动机的活塞。 非连续增强铝基复合材料有碳化硅晶须和颗粒、氧化铝短纤维以及硅酸铝纤维增强铝基复合材料。碳化硅晶须增强铝基复合材料用于制造导弹平衡翼和制导元件?航天器的结构部件和发动机部件?战术坦克反射镜部件?轻型坦克履带?汽车零件?如活塞、连杆、汽缸、活塞销等?飞机的机身地板和新型战斗机尾翼平衡器。 碳化硅增强铝基复合材料可用来制造卫星及航天用结构材料?如卫星支架、结构连接件、管材?各种型材?导弹翼、遥控飞机翼、飞机零部件等?它还可用做汽车零部件?如驱动轴、刹车盘、发动机缸套、衬套和活塞等。 氧化铝短纤维和硅酸铝纤维增强铝复合材料目前主要用于制造汽车发动机零件,如活塞镶圈、传动齿轮。 铝基复合材料性能优异?可以用于多种部门?只要价格能够接受?将有广阔的应用前景。
粉末冶金材料的性能不仅与基体金属有关?也与增强的第二相的性能和数量有关?同时还与基体和增强相的界面结构有关?即与基体和增强相的界面结合力有关。因此?对金属基复合材料的研究主要集中在以下几个方面? (1)同金属基体与不同种类、形态的增强材料的复合效果?复合材料的性能?
(2)增强材料的开发?包括金属与非金属纤维、颗粒、晶须、晶片等?
(3)增强相/基体界面优化的研究?包括各种金属基复合材料的界面结构、界面稳定性、界面结合与反应、界面反应的控制等?
(4)扩大金属基复合材料的应用领域和范围。 金属基复合材料研究、开发的基础是金属材料。轻金属铝、镁、钛及其合金由于其比强度、比模量的优势?作为结构材料在航空航天工业中得到广泛的应用?常作为金属基复合材料的首选金属基体。从国内外目前的研究和应用状况来看?其中铝及其合金应用最为广泛。
《粉末冶金》是冶炼超硬度、难以加工的硬质合金的方法。一般硬质合金切割刀头都用这种方法。是把超硬合金粉末放入成型模具再烧结成型。硬度高,韧性低,不容易加工!《铸铁》是含碳大于2.1%的铁碳合金,它是将铸...
粉末冶金检测设备有很多,常规的千分尺,百分表,投影仪和三坐标什么的是每家公司必备的,还有一些光学筛选机,这个是最近刚在这个行业兴起的新的检测设备,可以检测粉末冶金的尺寸和外观缺陷。
粉末冶金材料和制品的今后发展方向:1、有代表性的铁基合金,将向大体积的精密制品,高质量的结构零部件发展。2、制造具有均匀显微组织结构的、加工困难而完全致密的高性能合金。3、用增强致密化过程来制造一般含...
涂层刀具切削铁基粉末冶金复合材料时的磨损机理
研究了切削NbC颗粒增强铁基粉末冶金复合材料时的刀具磨损性能及其机理。研究表明,涂层刀具的耐磨性稍优于超细晶粒及普通硬质合金刀具,涂层刀具前刀面主要发生磨粒磨损,由此引起涂层的剥落和前刀面月牙洼的形成,最终导致刀尖部位产生崩刃,而后刀面磨损主要由磨粒磨损引起。此外,加工过程中刀具还会产生轻微粘结磨损。
粉末冶金铝纳米复合材料
英国的AMC(宇航金属复合材料)公司新近开发成功一种新型铝纳米复合材料,取名“Xfine”。这种材料较比现有的铝合金基复合材料(AMC’s)具有更加优越的力学性能,强度提高了50%,相当于钛材的水平,10×10^6次循环疲劳极限高1.5倍。高的热稳定性,经过热暴露之后的剩余强度高达传统铝基合金的6倍以上。