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文档简介
千里之行,始于足下让知识带有温度。第第2页/共2页精品文档推荐《粉末冶金原理》复习题教案资料《粉末冶金原理》复
习题
名词解释
临界转速机械研磨时,使球磨筒内小球沿筒壁运动能够正巧经过顶点位置而不发生抛落
时,筒体的转动速度
比表面积单位质量或单位体积粉末具有的表面积(一克质量或一定体积的粉末所具有的表面积与其质量或体积的比值称为比表面积)
二次颗粒由多个一次颗粒在没有冶金键合而结合成粉末颗粒称为二次颗粒
离解压每种金属氧化物都有离解的趋势,而且随温度提高,氧离解的趋势越大,离解后的氧形成氧分压越大,离解压即是此氧分压。
电化当量这是表述电解过程输入电量与粉末产出的定量关系,表达为每96500库仑应当有一克当量的物质经电解析出
气相迁移细小金属氧化物粉末颗粒因为较大的蒸气压,在高温经挥发进入气相,被还原后沉降在大颗粒上,导致颗粒长大的过程
真密度颗粒质量用除去开孔和闭孔的颗粒体积除得的商值。真密度实际上就是粉末的固体密度
似密度又叫有效密度,颗粒质量用包括闭孔在内的颗粒体积去除得的相对密度粉末或压坯密度与对应材料理论密度的比值百分数
松装密度粉末在规定条件下自然填充容器时,单位体积内的粉末质量,单位为g/cm3
比外形因子将粉末颗粒面积因子与体积因子之比称为比外形因子
压坯密度压坯质量与压坯体积的比值
相对体积粉末体的相对密度(d=ρ/ρ理)的倒数称为相对体积,用β=1/d表示
粒度分布将粉末样品分成若干粒径,并以这些粒径的粉末质量(颗粒数量、粉末体积)占粉末样品总质量(总颗粒数量、总粉末体积)的百分数对
粒径作图,即为粒度分布;(一定体积或一定分量(一定数量)粉末
中各种粒径粉末体积(分量、数量)占粉末总量的百分数的表达称为
粒度分布)
粉末加工硬化金属粉末在研磨过程中因为晶格畸变和位错密度增强,导致粉末硬度增强,变形困难的现象称为加工硬化
雾化法利用高速气流或高速液流将金属流(其它物质流)击碎创造粉末的办法.二流雾化由雾化介质流体与金属液流构成的雾化体系称为二流雾化
迅速冷凝将金属或合金的熔液迅速冷却(冷却速度>105℃/s),保持高温相、获得性能奇妙性能的粉末和合金(如非晶、准晶、微晶)的技术,
是传统雾化技术的重要进展
假合金两种或两种以上金属元素因不是按照相图逻辑、不经形成固溶体或化合物而构成的合金体系,假合金实际是混合物
庇护气氛为防止粉末或压坯在高温处理过程发生氧化而向体系加入还原性气体或真空条件称为庇护气氛
压制性粉末压缩性与成形性的总称
成形性粉末在经模压之后保持外形的能力,普通用压坯强度表示
压缩性粉末在模具中被压缩的能力称为压缩性,普通用压坯密度表示
粉末粒度一定质量(一定体积)或一定数量的粉末的平均颗粒尺寸成为粉末粒度
粉末流淌性50克粉末流经标准漏斗所需要的时光称为粉末流淌性。
孔隙度粉体或压坯中孔隙体积与粉体表观体积或压坯体积之比;
标准筛用筛分析法测量粉末粒度时采纳的一套按一定模数(根号2)制备的金属网筛
弹性后效粉末经模压推出模腔后,因为压坯内应力驰豫,压坯尺寸增大的现象称作
单轴压制在模压时,包括单向压制和双向压制,压力存在压制各向异性密度等高线粉末压坯中具有相同密度的空间连线称为等高线,等高线将
压坯分成具有不同密度的区域
混合混合系指将不同成分的粉末混合匀称的过程
合批具有相同化学成分,不同批次生产过程得到的粉末的混合工序称为合批雾化介质雾化制粉时,用来冲击破裂金属流柱的高压液体或高压气体称为雾化介质
活化能发生物理或化学反应时,形成中间络合物所需要的能量称为活化能
平衡常数在某一温度、某一压力下,反应达到平衡时,生成物气体分压与反应物气体分压之比称为平衡常数
闭孔隙粉末颗粒中由质体包围、且不同外界连通的孔隙
比外形因子粉末颗粒面积外形因子与体积外形因子之比称为比外形因子
气相迁移细小金属氧化物粉末颗粒因为较大的蒸气压,在高温经挥发进入气相,被还原后沉降在大颗粒上,导致颗粒长大的过程
溶解析出物质通过固溶性质,固相物质经由固溶进入液相,形成饱和固溶体后继而析出,举行物质迁移的过程
露点在标准大气压下,气氛中水蒸汽开头凝聚的温度,是其中水蒸汽与氢分压比的量度
烧结烧结是指粉末或压坯在低于主要组分熔点的温度下借助于原子迁移实现颗粒间联结的过程。
烧结驱动力烧结过程中驱使原子定向迁移的因素
热等静压把粉末压坯或把装入特制容器内的粉末体在等静高压容器内同时施以高温柔高压,使粉末体被压制和烧结成致密的零件或材料的过程
冷等静压室温下,利用高压流体静压力直接作用在弹性模套内的粉末体的压制办法
团粒由单颗粒或二次颗粒依赖范德华力粘结而成的聚拢颗粒
活化烧结系指能降低烧结活化能,使体系的烧结在较低的温度下以较快的速度举行、烧结体性能得以提高的烧结办法。(采纳化学或物理的措
施,使烧结温度降低、烧结过程加快,或使烧结体的密度和其它性
能得到提高的办法称为活化烧结)
强化烧结是泛指能够增强烧结速率,或能够强化烧结体性能(合金化或抑制晶粒长大)的全部烧结过程
碳势某一含碳量的材料在某种气氛中烧结时既不渗碳也不脱碳,以材料中的碳含量表示气氛的碳势
内摩擦粉末颗粒之间的摩擦
外摩擦力粉末颗粒与模具(阴模内壁、模冲、芯棒)之间的因相对运动而浮现的摩擦
制粒借助于聚合物的粘结作用将若干细小颗粒形成一团粒,减小团粒间的摩擦力,大幅度降低颗粒运动时的摩擦面积,增大运动单元的动力的过
程
拱桥效应(搭桥)颗粒间因为摩擦力的作用而互相搭架形成拱桥孔洞的现象
脱模压力使压坯从模中脱出所需的压力,与坯件的弹性模量,残留应变量即弹性后效及其与模壁之间的摩擦系数直接相关
温压系指粉末与模具被加热到较低温度(普通为150℃)下的刚模压制办法注射成形技术一种从塑料注射成形行业中引伸出来的新型粉末冶金近净成形技术,将粉末与热塑性材料匀称混合使成为具有良好流淌性能(在一
定温度下)的流态物质,而后把这种流态物在注射成形机上经过一定
的温度和压力,注入模具内成形
表面蔓延球表面层原子向颈部蔓延。
蒸发-凝结表面层原子向空间蒸发,借蒸汽压差通过气相向颈部空间蔓延,沉积在颈部。
体积蔓延借助于空位运动,原子等向颈部迁移。
粘性流淌非晶材料,在剪切应力作用下,产生粘性流淌,物质向颈部迁移。塑性流淌烧结温度临近物质熔点,当颈部的拉伸应力大于物质的屈服强度时,发生塑性变形,导致物质向颈部迁移。
晶界蔓延晶界为迅速蔓延通道。原子沿晶界向颈部迁移。
单元系粉末烧结纯金属、固定化学成分的化合物和匀称固溶体的粉末烧结体系,是一种容易形式的固相烧结。(单元系烧结是指纯金属或有固
定化学成分的化合物或匀称固熔体在固态下的烧结,过程不浮现新
的组成物或新相,也不发生凝结状态的转变(不浮现液相),故也
称为单相烧结)
多元系固相烧结由两种以上的组元(元素、化合物、合金、固溶体)在固相线以下烧结的过程
液相烧结烧结温度高于烧结体系低熔组分的熔点或共晶温度的多元系烧结过程,即烧结过程中浮现液相的粉末烧结过程统称为液相烧结
瞬时液相烧结在烧结中、初期存在液相,后期液相消逝。烧结中初期为液相烧结,后期为固相烧结。
稳定液相烧结烧结过程始终存在液相。
熔浸多孔骨架的固相烧结和低熔点金属渗入骨架后的液相烧结过程。前期为固相烧结,后期为液相烧结。全致密假合金如W-Cu等。
润湿性液相对固相颗粒的表面润湿状况,由固、液相的表面张力(比表面能)γs、γl以及两相的界面张力(界面能)γsl所打算
热压又称为加热烧结,是把粉末装在模腔内,在加压的同时使粉末加热到正常烧结温度或更低一点,经过较短时光烧结成致密而匀称的制品
氢损值金属粉末的试样在纯氢气中煅烧足够长时光,粉末中的氧被还原成水蒸气,某些元素与氢生成挥发性的化合物,与挥发性金属一同排解,
测得试样粉末的相对质量损失,称为氢损。其值可用下式表示:(A
—B)/(A—C)*100%,其中A-粉末试样(5g)加烧舟质量,B-氢
中煅烧后残余物加烧舟质量,C-烧舟质量
蓝钨蓝钨是不掺杂钨粉和掺杂钨粉生产的原料,经煅烧仲钨酸铵而制得,是一种无确定成分的化合物,可描述为(NH4)xHyWO3
水静压力等静压制中的水作用在粉末体中,粉末体受到的各个方向上相等的压力
相对体积:粉末体的相对密度(d=ρ/ρ理)的倒数称为相对体积,用β=1/d表示迅速冷凝:将金属或合金的高温熔液迅速冷却(冷却速度>105℃/s),保持高温相、获得性能奇妙性能的粉末和合金(如非晶、准晶、微晶)的技
术,是传统雾化技术的重要进展
晶格蔓延:即体积蔓延,借助于空位运动(空位向球体内蔓延),球内部原子等向颈部迁移
一.填空题
表面外形因子与体积外形因子比值称为比外形因子,正立方体的比外形因子等于6。
颗粒中或压抷中于外界相通的空隙称为连通孔隙,当烧结体中孔隙度小于
7~8%,保留的空隙主要是闭孔隙。
举行液相烧结基本条件是润湿角θ<90°,适当的溶解度,适当的液相数量。
球磨制粉是粉末破裂的方式主要有碰撞,碾磨和剪切。
热压和热等静压都是在高温中完成的压制,他们主要的差别是热压是单轴压制、压力较大、制品密度分布不匀称和热等静压是(水静力压制)球向静力压制、压力较小、制品密度基本全都。
压缩性是指粉末在压制过程中被压紧的能力,成形性是指粉末压制后压坯保持既定外形的能力,松装比重对他们影响分离是松装比重越小,压缩性越差和成形性越好;粉末粒径与形貌影响粉末松装比重。
四.问答题
1.制取铁粉的办法主要有哪些?有哪些主要因素影响铁粉质量?
答:制取铁粉的办法主要有还原法、雾化法、电解法。
主要影响因素:
还原法:杂质含量、碳氧含量、还原温度、气氛、还原退火处理
雾化法:介质压力、金属流温度、金属流表面张力及作用时光、过热度
电解法:电解液组成、电解液温度、电流密度
热压的致密化过程大致有三个延续的阶段:
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