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基于同步辐射CT 技术的泡沫铝粉末冶金发泡机理的研究结题摘要

基于同步辐射CT 技术的泡沫铝粉末冶金发泡机理的研究结题摘要

本项目利用北京同步辐射装置4W1A形貌实验站,系统地观察了高温条件下预制坯粉末冶金发泡过程中的泡沫结构形成及演化,初步揭示了泡沫铝粉末冶金发泡过程的微观机理。分析了发泡剂发泡能力与泡沫结构生长间的关系,探讨了发泡剂预氧化处理对提高泡沫结构质量的影响规律。揭示了碳纤维、颗粒等与半固态芯层基体间的反应机理,明确了增强相表面改性与基体润湿能力间的关系。通过观察大尺寸连通孔、破孔等各种泡沫结构缺陷形成及扩展的动态过程,确定了粉末冶金法制备泡沫铝材料的工艺控制准则,为制备泡孔结构完整均匀,孔隙率可调的高性能粉末冶金泡沫铝材料提供了理论依据。 开展了具有界面冶金结合特点的泡沫铝夹心板的板/芯界面反应研究。通过对面板/芯层在发泡过程中界面反应的动态观测,结合对发泡后板/芯界面进行的精细组织结构表征,得到了发泡温度、发泡时间、合金元素对界面扩散与相变行为的影响规律。确定了影响板/芯界面结合强度的主要因素,为提高泡沫铝夹心板的强韧性提供了理论依据。 结合项目研究成果,发表(含录用)学术论文5篇,3篇被SCI检索。申报国家发明专利1项。培养毕业硕士研究生3人,1篇硕士论文被评选为东北大学优秀硕士学位论文。在读的2名博士研究生和2名硕士研究生正围绕项目内容开展论文工作。项目负责人在国内外学术会议做邀请报告2次,并与澳大利亚伍伦贡大学在泡沫金属发泡动力学研究方面建立了密切的联系。 基于项目的研究进展,初步建立了泡沫铝原料-工艺-结构-性能的有机联系,显著提升了泡沫铝的制品质量及控制水平。课题组同沈阳华晨汽车工程研究院开展了保险杠、顶盖板等汽车用泡沫铝应用制品的设计与开发工作,实现了项目的成果转化与应用。此外,项目研究成果还有望推进泡沫铝材料在国防军事、轨道交通等领域的应用。

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基于同步辐射CT 技术的泡沫铝粉末冶金发泡机理的研究造价信息

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铝粉

  • 100克,工业
  • 驰诺
  • 13%
  • 重庆市驰诺科技有限公司
  • 2022-12-07
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醇酸铝粉

  • 合成组分:双组份;品种:铝粉;型号:CZ01-16;容量:16.4kg/袋;成分比例:1:4;系列:底面
  • kg
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  • 太仓圣谋贸易有限公司
  • 2022-12-07
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醇酸铝粉

  • SGD-001品种:铝粉;合成组分:双组份;成分比例:1:4;系列:面漆;型号:16.4kg;容量:16.4kg
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  • 上海漆盟化工有限公司
  • 2022-12-07
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醇酸铝粉

  • 品种:铝粉 合成组分:双组份 成分比例:1:4 系列:底面 型号:CZ01-16 容量:16.4kg
  • kg
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  • 13%
  • 上海漆盟化工有限公司
  • 2022-12-07
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醇酸铝粉

  • 16.4kg品种:铝粉;产品应用:面漆;容量:16.4kg;成分比例:1:4;类别成分:双组份;
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  • 13%
  • 上海漆盟化工有限公司
  • 2022-12-07
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铝粉

  • 62#
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  • 肇庆市2003年3季度信息价
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铝粉

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铝粉

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铝粉

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  • 韶关市2008年2月信息价
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铝粉

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  • 韶关市2007年10月信息价
  • 建筑工程
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基于WEBBIM集成管平台

  • 用WEB形式进行配置及展示,应具备功能包括:与所有对接智能化系统数据互通;与综合能耗管系统数据互通;可以跨平台使用;展示所有的监控人员关心界面、参数、参考资料.
  • 1套
  • 1
  • 中档
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  • 2018-09-28
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  • 南京古河
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  • 2018-09-20
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环氧粉末

  • 海底管道3LPE/3LPP防腐用熔环氧粉末
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瓷板背栓处挂件

  • M6瓷板背栓处挂件
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  • 2012-02-15
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基于同步辐射CT 技术的泡沫铝粉末冶金发泡机理的研究中文摘要

利用北京同步辐射装置4W1A形貌实验站,开展多种基体类型泡沫铝及泡沫铝夹心板粉末冶金发泡过程的研究。①将小尺寸预制坯置于同步辐射高温发泡炉内,进行完整发泡过程的实时动态观测;②将大尺寸预制坯常规发泡过程中各阶段泡沫结构实现强冷固定,切取薄片后进行准动态观测。通过实验获得的关于样品二维投影、3D重建及断层重建结果,结合电子显微学测试及理论分析,研究泡沫结构的形态演化过程,观察大尺寸连通孔等缺陷的生成及扩展,确定获得高质量泡沫结构的工艺控制准则。研究碳纤维、颗粒在发泡过程中与半固态基体间的物理冶金学行为,揭示碳纤维、颗粒与基体的反应机理。对泡沫铝夹心板板/芯界面反应的观测旨在深刻认识冶金结合的微观本质,以期通过界面设计实现材料的强韧化。本项目对揭示泡沫铝粉末冶金发泡机理、建立泡沫铝原料-工艺-结构-性能的有机联系具有重要意义,研究成果有望推进泡沫铝材料在国防军事、轨道交通等领域的应用。

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基于同步辐射CT 技术的泡沫铝粉末冶金发泡机理的研究结题摘要常见问题

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基于同步辐射CT 技术的泡沫铝粉末冶金发泡机理的研究结题摘要文献

轧制复合-粉末冶金发泡工艺制备泡沫铝夹心板 轧制复合-粉末冶金发泡工艺制备泡沫铝夹心板

轧制复合-粉末冶金发泡工艺制备泡沫铝夹心板

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页数: 5页

针对目前泡沫铝夹心板制备工艺中存在的主要问题,将轧制复合技术应用于可发泡复合板的制备,以获得更高的芯层粉末致密度与界面结合强度.研究结果表明,预压成型后的芯层粉体通过轧制过程能够同钢面板实现牢固的初结合,轧后芯层粉末的致密度明显高于热压复合板,粉末颗粒间呈紧密的层片状结构,为发泡过程创造了有利条件.综合考虑界面结合强度、芯层粉末致密度及轧制缺陷等因素,轧制压下率应控制在60%~70%为宜.复合板在适宜的发泡工艺下可以获得理想的泡沫体结构,最佳发泡温度为620~640℃,发泡时间为8~10min.发泡后在界面上生成了厚度均约为10μm的金属间化合物FeAl3及Fe/Al固溶体,无脆性金属间化合物Fe2Al5生成,界面形成了理想的冶金结合.

泡沫铝夹芯板芯材发泡的研究 泡沫铝夹芯板芯材发泡的研究

泡沫铝夹芯板芯材发泡的研究

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大小:262KB

页数: 4页

泡沫铝夹芯板不仅克服了单一泡沫铝材料强度较低的缺点;而且还具有泡沫铝材料的诸多特殊性能,是一种非常有发展潜力的材料之一。通过复合轧制的方法制备了冶金结合的界面的泡沫铝夹芯板。研究表明,早期发泡的孔隙主要以横向方向长扁孔为特征,主要是长扁孔的形成与扩展。通过对泡沫铝芯材在不同的工艺参数下进行发泡得出通过本实验的最佳混料时间为2h,轧制压下率为60%~70%,发泡温度在620~630℃之间,发泡时间在8~10min。

上海同步辐射光源同步辐射光的特性

★宽波段:同步辐射光的波长覆盖面大,具有从远红外、可见光、紫外直到 X射线范围内的连续光谱,并且能根据使用者的需要获得特定波长的光。

★高准直:同步辐射光的发射集中在以电子运动方向为中心的一个很窄的圆锥内,张角非常小,几乎是平行光束,堪与激光媲美。

★高偏振:从偏转磁铁引出的同步辐射光在电子轨道平面上是完全的线偏振光,此

外,可以从特殊设计的插入件得到任意偏振状态的光。

★高纯净:同步辐射光是在超高真空中产生的,不存在任何由杂质带来的污染,是非常纯净的光。

★高亮度:同步辐射光源是高强度光源,有很高的辐射功率和功率密度,第三代同步辐射光源的 X射线亮度是 X光机的上千亿倍。

★窄脉冲:同步辐射光是脉冲光,有优良的脉冲时间结构,其宽度在10-11~10-8秒(几十皮秒至几十纳秒)之间可调,脉冲之间的间隔为几十纳秒至微秒量级,这种特性对"变化过程"的研究非常有用,如化学反应过程、生命过程、材料结构变化过程和环境污染微观过程等。

★可精确预知:同步辐射光的光子通量、角分布和能谱等均可精确计算,因此它可以作为辐射计量---特别是真空紫外到 X射线波段计量---的标准光源。

此外,同步辐射光还具有高度稳定性、高通量、微束径、准相干等独特而优异的性能。

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上海同步辐射光源广阔的应用前景

利用上海同步辐射装置的高亮度、短波长的同步辐射光在空间分辨上的优势,将可以进行许多前沿学科的探索。生物学家依托同步辐射光,能获得生物大分子的三维结构,进而研究其结构与功能之间的关系;而通过对病毒外壳蛋白、癌症基因及其表达物等病原三维结构的详细了解,有望设计出能与该病原特异结合的药物小分子,以阻断病原对细胞的感染,或抑制其致病的功能,这就是基于分子结构的药物设计新概念。材料科学家利用同步辐射光,可以清楚地揭示出材料中原子的精确构造和有价值的电磁结构参数等信息,它们既是理解材料性能的"钥匙",也是设计新颖材料的原理来源,所以材料科学家和他们所服务的企业成了第三代同步辐射光源的大用户。

利用上海同步辐射装置的高亮度、窄脉冲的同步辐射光在时间分辨上的优势,将可以实现在分子水平上直接观察生命现象和物质运动过程。对于生命科学来说,静态地了解生物大分子或生物体的结构只是第一层次的研究,生物大分子或生物体结构变化的实时观察则是更高层次的研究。上海同步辐射装置为这一类动态过程的研究开启了大门,预计在不远的将来,人们将有可能像看电影那样直接观察生物大分子之间相互作用的精细过程,生命科学的研究将进入一个崭新的天地。对于材料科学来说,上海同步辐射装置将可以使我国材料科学家获得发生在原子水平的材料形成过程的动态图像,这些过程包括生长机制、相变过程、固态作用、裂缝扩散、高分子聚合物硬变、交界面过程和其他与时间相关的过程,它们是发明优秀新材料不可或缺的"源头信息"。而对于作为同步辐射光源的基本用户的化学科学来说,上海同步辐射装置将是我国化学科学跻身世界前列的必不可少的现代工具,将使我国化学科学家可以直接观测小至1立方微米的化学样品在化学反应期间原子的重新排列和位置,跟踪发生在快于10-9秒(十亿分之一秒)的化学过程,在最基础的水平上掌握形成新化学产品的整个过程。

利用上海同步辐射装置的高亮度、能量可选的同步辐射光,将大大提高对生命体内结构与形态的观察精度。通过同步辐射 X光显微成像和断层扫描成像技术能够直接获取活细胞结构图像。基于上海同步辐射装置强度高、能量可选的 X射线,发展起来的"双色减影心血管造影"新技术,可以为心血管病的早期诊断提供安全、快速、高清晰的诊断方法。最近,利用第三代同步辐射 X光源射线横向相干性好的特性,发展了 X射线相位反衬成像技术,能够清晰地拍摄出吸收反衬很弱的软组织如血管、神经等的照片,有望发展出不需要造影剂的"心血管造影术"。

利用上海同步辐射装置在空间分辨、时间分辨上的优势,将大大促进和加快我国的蛋白质结构基因组学研究。在过去的十多年里,基因测序是生物学的热门话题,人类基因组测序已完成,但这只是生命科学进入新时代的开端。因为要从根本上掌握生命现象基本规律,必须了解基因载体---蛋白质分子的三维结构,破解其结构与功能的关系。测定蛋白质分子三维结构的最有效的手段是 X射线蛋白质晶体衍射。由于蛋白质晶体体积小(几十个微米),且分子数目少,要求所用的 X射线光具有高亮度。如用 X光机束测一套蛋白质晶体衍射数据的话,需要几十个小时;用二代光源,需要几十分钟;用第三代光源则只要几秒钟。另外,同步光源还具有短脉冲(小于100皮秒)时间结构,为实时观测生物分子结构动态变化过程提供了可能性,将把生命科学研究带入一个崭新的时代。

同步辐射光源已经成为材料科学、生命科学、环境科学、物理学、化学、医药学、地质学等学科领域的基础和应用研究的一种最先进的、不可替代的工具,并且在电子工业、医药工业、石油工业、化学工业、生物工程和微细加工工业等方面具有重要而广泛的应用。上海同步辐射装置将成为我国迎接知识经济时代、创立国家知识创新体系的必不可少的国家级大科学装置。

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同步辐射光源辐射光的特性

宽波段

同步辐射光的波长覆盖面大,具有从远红外、可见光、紫外直到 X射线范围内的连续光谱,并且能根据使用者的需要获得特定波长的光。

高准直

同步辐射光的发射集中在以电子运动方向为中心的一个很窄的圆锥内,张角非常小,几乎是平行光束,堪与激光媲美。

高偏振

从偏转磁铁引出的同步辐射光在电子轨道平面上是完全的线偏振光,此外,可以从特殊设计的插入件得到任意偏振状态的光。

高纯净高亮度

高纯净:同步辐射光是在超高真空中产生的,不存在任何由杂质带来的污染,是非常纯净的光。

高亮度:同步辐射光源是高强度光源,有很高的辐射功率和功率密度,第三代同步辐射光源的 X射线亮度是 X光机的上千亿倍。

窄脉冲

同步辐射光是脉冲光,有优良的脉冲时间结构,其宽度在10-11~10-8秒(几十皮秒至几十纳秒)之间可调,脉冲之间的间隔为几十纳秒至微秒量级,这种特性对"变化过程"的研究非常有用,如化学反应过程、生命过程、材料结构变化过程和环境污染微观过程等。

可精确预知

同步辐射光的光子通量、角分布和能谱等均可精确计算,因此它可以作为辐射计量---特别是真空紫外到 X射线波段计量---的标准光源。

此外,同步辐射光还具有高度稳定性、高通量、微束径、准相干等独特而优异的性能。

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