常用的高熔點(diǎn)金屬
常用的高熔點(diǎn)金屬有鎢、鉬;還可用釷鎢(thoriated tungsten)和碳化鎢(WC)代替鎢作為高熔點(diǎn)組分。
常用的低熔點(diǎn)金屬
低熔點(diǎn)金屬除銀和銅外,還曾用過(guò)銀銅合金、錫、鉛、鋅、鎂、Ag-15Μn等。
金屬發(fā)汗材料必須由具有一定強(qiáng)度和耐高溫性能的高熔點(diǎn)金屬與具有較大熔化、蒸發(fā)潛熱的低熔點(diǎn)金屬組成。兩種金屬應(yīng)該既不互相固溶,又不形成金屬間化合物,而組成各自獨(dú)立的均勻兩相結(jié)構(gòu)。高熔點(diǎn)金屬構(gòu)成多孔骨架,它的毛細(xì)孔是均勻分布和連通的,以便充填低熔點(diǎn)金屬。
金屬發(fā)汗材料的性質(zhì)決定于:兩種金屬的特性,原始粉末的粒度和形狀,骨架的密度和強(qiáng)度,毛細(xì)孔的形狀、大小和分布狀況,毛細(xì)孔的體積百分比和低熔點(diǎn)金屬含量諸因素。
金屬發(fā)汗材料出現(xiàn)于20世紀(jì)30年代,最先獲得應(yīng)用的是用粉末冶金工藝制成的鎢銀“假合金”(pseudo-alloy)和鎢銅“假合金”;兩種金屬各以獨(dú)立、均勻的相存在,不形成合金相,所以被稱為假合金。它們是以鎢為基體,含有約20~50%的銀或銅,用作高電壓、大功率的電器開(kāi)關(guān)的觸點(diǎn)。在假合金中,存在于鎢基毛細(xì)孔中的銀或銅在高壓電弧所產(chǎn)生的高溫下液化蒸發(fā),吸收了大量的電弧的能量,降低了電弧區(qū)溫度,因而這種假合金的燒損量不僅大大低于低熔點(diǎn)金屬銀、銅觸點(diǎn)的燒損量,而且低于熔點(diǎn)最高的金屬(鎢)的燒損量。當(dāng)時(shí)未用“金屬發(fā)汗材料”的名稱,而稱為“假合金” 。
50年代末,固體燃料火箭的發(fā)展,理論燃?xì)鉁囟群蛪簭?qiáng)分別達(dá)到3593℃和0.703kgf/mm,原來(lái)用的純鎢的噴管已不能滿足這樣的使用條件,當(dāng)時(shí)的其他材料也無(wú)法滿足要求。60年代初,馬特(R.E.Matt)和戈策爾(G.Goetzel)等人根據(jù)“發(fā)汗冷卻”的概念重新研究了鎢銀“假合金”,詳細(xì)研究了制取工藝對(duì)材料性能的影響,以及發(fā)汗冷卻、抗熱震等機(jī)理。
60年代中期,美國(guó)研制出鎢銀發(fā)汗材料(W-10Ag)火箭噴管,裝備于“北極星”潛艇的導(dǎo)彈中。其他一些火箭有用鎢銅噴管的。某些在溫度稍低的條件下使用的部件,也采用了鉬銅和鉬銀發(fā)汗材料。
有黑色金屬與有色金屬。
現(xiàn)在鼓的一些材質(zhì)都是木材質(zhì)來(lái)的,非常好的,實(shí)木的材質(zhì)來(lái)的,而且還有一個(gè)就是桃木啊,或者棗木的, 梨木的話也是可以的,那么我們首先是材料要直,然后是柔韌性好,硬度不能太大,容易敲斷,因?yàn)楣拈?不但要敲鼓...
金屬屋面防水用什么防水材料要看幾種常用金屬屋面防水材料及特點(diǎn):純丙烯酸乳液、優(yōu)質(zhì)的顏填料制成的高質(zhì)量的防水涂料,輔之以縫織聚酯布而形成的防水系統(tǒng),該系統(tǒng)能為金屬屋面的采光板、伸出屋面管道、風(fēng)機(jī)口、金屬...
一種特殊的散熱材料,用于制造耐高溫的航天器器件和電器開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)。這種材料用高熔點(diǎn)金屬構(gòu)成多孔的基體,孔隙中滲入低熔點(diǎn)金屬;在高溫下工作時(shí),低熔點(diǎn)金屬蒸發(fā)吸熱,借以冷卻材料的表面。這是依據(jù)人體蒸發(fā)汗液吸熱降低體溫的原理設(shè)計(jì)成的,因而得名。
典型的鎢銀發(fā)汗材料(W-10Ag)的性能如下:
密度17.1g/cm;
20℃和1093℃溫度下的抗拉強(qiáng)度分別為56和21kgf/mm;
0.2%屈服強(qiáng)度分別為42和 16kgf/mm;
室溫下的彈性模量29400kgf/mm;
具有良好的抗高溫?zé)g性、抗熱震性和可切削加工性 。
W-10Cu的性能與此類似。
金屬發(fā)汗材料只能用粉末冶金法制取 。
主要的工藝流程是:高熔點(diǎn)金屬粉末→壓型→燒結(jié)→熔滲低熔點(diǎn)金屬→切削加工。粉末冶金工藝與旋壓純鎢噴管工藝相比,程序簡(jiǎn)單,材料收得率高。
少數(shù)高銀(或高銅)電觸頭材料的工藝流程為:兩種金屬粉末→混合→壓型→燒結(jié)→精整或加工。
航天航空中的耐高溫器件,例如火箭噴管 ;
工業(yè)中耐高溫的電器觸點(diǎn),例如高電壓、大功率的電器開(kāi)關(guān)觸點(diǎn) 。
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精品文檔 。1歡迎下載 金屬材料(主要是鋼鐵材料)的工藝路線大體可分成三類。 1)性能要求不高的一般零件:毛坯 →正火或退火 →切削加工→零件; 2)性能要求較高的零件:毛坯 →預(yù)先熱處理(正火、退火) →粗加工→最終熱 處理(淬火、回火,固溶時(shí)效或滲碳處理) →精加工→零件; 3)要求較高的精密零件:毛坯 →預(yù)先熱處理(正火、退火) →粗加工→最終熱 處理(淬火、低溫回火、固溶、時(shí)效或滲碳) →半精加工 →穩(wěn)定化處理或氮化 → 精加工→穩(wěn)定化處理 →零件; 假設(shè)已測(cè)得鈦合金的斷裂韌度為 44MPa· m,而其平板內(nèi)部有一個(gè)直徑 1.6cm 的硬幣形裂紋,對(duì)其進(jìn)行軸向拉伸。 試計(jì)算該平板不發(fā)生斷裂時(shí)所能承受的最大 壓力。該材料的屈服強(qiáng)度為 900 MPa,平板厚度為 5㎝。硬幣形裂紋的應(yīng)力強(qiáng)度 為: π a σk 2= 答:由硬幣形裂紋的應(yīng)力強(qiáng)度為: π a σk 2= 式中, a a是裂
發(fā)汗冷卻技術(shù)是一種仿生技術(shù),它是利用生物為了生存,對(duì)所處環(huán)境(溫度)進(jìn)行自身調(diào)節(jié)的一種本能。
發(fā)汗冷卻,有自發(fā)汗冷卻和強(qiáng)迫發(fā)汗冷卻。自發(fā)汗冷卻多見(jiàn)于粉末冶金材料制品。是通過(guò)加入基材內(nèi)的低熔點(diǎn)金屬粉末顆粒,在高溫下氣化蒸發(fā)帶走基材熱量以達(dá)到材料降溫的目的。而強(qiáng)迫發(fā)汗冷卻,是一種復(fù)合冷卻技術(shù)。由發(fā)汗冷卻和氣膜冷卻兩種冷卻技術(shù)形式組成。首先把材料制成多孔材料部件。在工作過(guò)程中液體料在高壓下從部件材料的“汗孔”滲出蒸發(fā)以帶走部件基體的熱量使部件降溫,同時(shí)由于部件“汗孔”滲出的液體燃料在高溫高速燃?xì)饬鲃?dòng)力的作用下,在部件表面形成薄薄的一層冷氣膜,這層冷氣膜把高溫燃燒的火焰與部件材料表面隔開(kāi)。這就達(dá)到了部件材料的冷卻降溫和保證部件不被高溫燃燒的火焰燒蝕的目的。確保了航天領(lǐng)域的用材需求。經(jīng)過(guò)實(shí)踐應(yīng)用,經(jīng)受住了考核,比較成功地完成了遠(yuǎn)程導(dǎo)彈和衛(wèi)星運(yùn)載工具的發(fā)射工作。
從這種發(fā)汗材料的研制和推廣使用過(guò)程中,擴(kuò)展使用在石化領(lǐng)域的環(huán)保用材,如過(guò)濾、除塵部件的用材,核工業(yè)的溶鹽反應(yīng)堆的試樣的提?。焕靡后w浸潤(rùn)的物理性能,在宇航領(lǐng)域的航天器上作太陽(yáng)能電池上的氣水分離器。太陽(yáng)能電池為化學(xué)電池,此電池在工作過(guò)程中產(chǎn)生大量的氣體,其中含有一定量水份。若不把水分分離出去,工作一定時(shí)間電池將會(huì)淹死。另外宇航員在空間工作的飲水也是個(gè)問(wèn)題。氣水分離器把汽體里的水分離出來(lái),即保證了化學(xué)電池的正常工作,還可以提供給宇航員的部分飲水需要。
金屬發(fā)汗材料必須由具有一定強(qiáng)度和耐高溫性能的高熔點(diǎn)金屬與具有較大熔化、蒸發(fā)潛熱的低熔點(diǎn)金屬組成。兩種金屬應(yīng)該既不互相固溶,又不形成金屬間化合物,而組成各自獨(dú)立的均勻兩相結(jié)構(gòu)。高熔點(diǎn)金屬構(gòu)成多孔骨架,它的毛細(xì)孔是均勻分布和連通的,以便充填低熔點(diǎn)金屬。因此,金屬發(fā)汗材料的性質(zhì)決定于:兩種金屬的特性,原始粉末的粒度和形狀,骨架的密度和強(qiáng)度,毛細(xì)孔的形狀、大小和分布狀況,毛細(xì)孔的體積百分比和低熔點(diǎn)金屬含量諸因素。常用的高熔點(diǎn)金屬有鎢、鉬;還可用釷鎢(thoriated tungsten)和碳化鎢(WC)代替鎢作為高熔點(diǎn)組分。低熔點(diǎn)金屬除銀和銅外,還曾用過(guò)銀銅合金、錫、鉛、鋅、鎂、Ag-15Μn等。典型的鎢銀發(fā)汗材料(W-10Ag)的性能如下:密度17.1g/cm3;20℃和1093℃溫度下的抗拉強(qiáng)度分別為56和21kgf/mm2,0.2%屈服強(qiáng)度分別為42和 16kgf/mm2;室溫下的彈性模量為29400kgf/mm2;并具有良好的抗高溫?zé)g性、抗熱震性和可切削加工性。W-10Cu的性能與此類似。
金屬發(fā)汗材料出現(xiàn)于20世紀(jì)30年代,最先獲得應(yīng)用的是用粉末冶金工藝制成的鎢銀“假合金”(pseudoal-loy)和鎢銅“假合金”;兩種金屬各以獨(dú)立、均勻的相存在,不形成合金相,所以被稱為假合金。它們是以鎢為基體,含有約20~50%的銀或銅,用作高電壓、大功率的電器開(kāi)關(guān)的觸點(diǎn)。在假合金中,存在于鎢基毛細(xì)孔中的銀或銅在高壓電弧所產(chǎn)生的高溫下液化蒸發(fā),吸收了大量的電弧的能量,降低了電弧區(qū)溫度,因而這種假合金的燒損量不僅大大低于低熔點(diǎn)金屬銀、銅觸點(diǎn)的燒損量,而且低于熔點(diǎn)最高的金屬(鎢)的燒損量。當(dāng)時(shí)未用“金屬發(fā)汗材料”的名稱,而稱為“假合金”。50年代末,固體燃料火箭的發(fā)展,理論燃?xì)鉁囟群蛪簭?qiáng)分別達(dá)到3593℃和0.703kgf/mm2,原來(lái)用的純鎢的噴管已不能滿足這樣的使用條件,當(dāng)時(shí)的其他材料也無(wú)法滿足要求。60年代初,馬特(R.E.Matt)和戈策爾(G.Goetzel)等人根據(jù)“發(fā)汗冷卻”的概念重新研究了鎢銀“假合金”,詳細(xì)研究了制取工藝對(duì)材料性能的影響,以及發(fā)汗冷卻、抗熱震等機(jī)理。60年代中期,美國(guó)研制出鎢銀發(fā)汗材料(W-10Ag)火箭噴管,裝備于“北極星”潛艇的導(dǎo)彈中(見(jiàn)圖)。其他一些火箭有用鎢銅噴管的。某些在溫度稍低的條件下使用的部件,也采用了鉬銅和鉬