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梯度金属/陶瓷基复合材料

梯度金属/陶瓷基复合材料是金属组分和陶瓷组分逐渐梯变而形成的复合材料。一侧是高硬度、高强度并具有很好的耐高温性能的陶瓷层,而另一侧是容易加工和焊接的金属。在中间部位有一个组分逐渐过渡的区域和过渡层。这种过渡层的存在可大大缓和金属与陶瓷之间的热应力,解决金属与陶瓷的难结合问题。制备难点在于,陶瓷材料需要1500℃以上温度的烧结工艺才能致密化。除粉末冶金法外,常采用逐段加热烧结法、金属压渗法、自蔓燃烧结法(SHS)等新的复合工艺和烧结工艺。 

梯度金属/陶瓷基复合材料简介

梯度金属/陶瓷基复合材料是金属组分和陶瓷组分逐渐梯变而形成的复合材料。一侧是高硬度、高强度并具有很好的耐高温性能的陶瓷层,而另一侧是容易加工和焊接的金属。在中间部位有一个组分逐渐过渡的区域和过渡层。这种过渡层的存在可大大缓和金属与陶瓷之间的热应力,解决金属与陶瓷的难结合问题。制备难点在于,陶瓷材料需要1500℃以上温度的烧结工艺才能致密化。除粉末冶金法外,常采用逐段加热烧结法、金属压渗法、自蔓燃烧结法(SHS)等新的复合工艺和烧结工艺。

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梯度金属/陶瓷基复合材料造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

陶瓷薄板

  • 600×1200×5.5,仿石
  • 蒙娜丽莎
  • 13%
  • 四川润兴楠新型建材有限责任公司
  • 2022-12-08
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陶瓷薄板

  • 600×1200×5.5,纯色
  • 蒙娜丽莎
  • 13%
  • 四川润兴楠新型建材有限责任公司
  • 2022-12-08
查看价格

陶瓷薄板

  • 900×1800×5.5,纯色
  • 蒙娜丽莎
  • 13%
  • 四川润兴楠新型建材有限责任公司
  • 2022-12-08
查看价格

陶瓷薄板

  • 900×1800×5.5,仿石
  • 蒙娜丽莎
  • 13%
  • 四川润兴楠新型建材有限责任公司
  • 2022-12-08
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3M进口雨夜反光陶瓷

  • 12.69kg/袋或181.3kg/桶;反光珠
  • t
  • 3M
  • 13%
  • 广西众嘉壹贸易有限公司
  • 2022-12-08
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复合材料装配式围墙

  • 2.5m高复合材料
  • m
  • 广东2020年1季度信息价
  • 电网工程
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复合材料装配式围墙

  • 2.5m高复合材料
  • m
  • 广东2019年3季度信息价
  • 电网工程
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复合材料装配式围墙

  • 2.5m高复合材料
  • m
  • 广东2019年2季度信息价
  • 电网工程
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复合材料装配式围墙

  • 2.5m高复合材料
  • m
  • 广东2019年4季度信息价
  • 电网工程
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复合材料装配式围墙

  • 2.5m高复合材料
  • m
  • 广东2019年1季度信息价
  • 电网工程
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复合材料

  • 复合材料
  • 1m²
  • 1
  • 普通
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-05-03
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复合材料篦子

  • 20厚500×500复合材料篦子
  • 1000套
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-11-26
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复合材料篦子

  • 20厚300×500复合材料篦子
  • 1000套
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-11-26
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金属复合材料井盖

  • Ф700,执行标准GT/T23858-2009
  • 20套
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-05-31
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复合材料拍门

  • 复合材料圆形拍门 DN400
  • 4套
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-03-04
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梯度金属/陶瓷基复合材料常见问题

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梯度金属/陶瓷基复合材料文献

金属陶瓷基复合材料课件 金属陶瓷基复合材料课件

金属陶瓷基复合材料课件

格式:pdf

大小:3.6MB

页数: 23页

金属陶瓷基复合材料课件

精选陶瓷基复合材料1资料 精选陶瓷基复合材料1资料

精选陶瓷基复合材料1资料

格式:pdf

大小:3.6MB

页数: 51页

精选陶瓷基复合材料1资料

功能梯度金属陶瓷目的

消除了由于金属和陶瓷物性参数的巨大差异而在材料内部产生的热应力界面,达到缓和热应力的目的。例如,金属陶瓷功能梯度材料板,其一侧为纯金属,另一侧为纯陶瓷,沿着板厚方向,陶瓷相的相对组分比从0到1连续变化,其微观结构由陶瓷颗粒分散在金属基体中的弥散结构变化为金属颗粒分散在陶瓷基体中的弥散结构,中间组分的微观结构为渗流结构。因而,金属陶瓷功能梯度材料在其陶瓷一侧具有良好的耐热性、耐腐蚀性和耐磨性,而在其金属一侧则有良好的导电性和机械强度,从而使金属陶瓷梯度材料不仅能承受高温和巨大的机械负荷,而且还能在频繁的热冲击与温差负荷下长期工作。

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功能梯度金属陶瓷应用

采用电场激活和压力辅助烧结(Field-actived and Press-assistedSynthesis,FAPAS) 先进工艺制备的金属陶瓷功能梯度材料,由多层化学成分和物理性能渐变的陶瓷和金属材料层状复合结构组成。表层陶瓷材料为硼化钛、碳化钛、氮化硅、氨化硼、氧化锆和氧化铝等单相陶瓷或复合陶瓷,底层金属材料为合金钢、镍合金、钛合金、铜合金等金属材料,中间层为不同比例递变的金属陶瓷复合材料。制备工艺采用机械合金化、重力叠层法和FAPAS法高温高压燃烧合成等先进技术。适用于高温、高冲击、辐射和腐蚀等极端工矿条件下的机械设备及高速切削刀具。

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功能梯度金属陶瓷简介

功能梯度材料(Functionally Gradient Materials ,简称FGM)是1986年由日本仙台的几位科学家提出的,它是一种组分、结构、物性参数都呈连续变化或阶梯变化的高性能材料。对于金属陶瓷而言,由于其微观结构沿某一个或某几个特定方向呈连续性变化,从而其机械性能和热力学性质沿这些特定的方向逐渐变化。

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