【摘 要】
:
研究了泡沫铝合金的热处理性能和耐火性能.揭示了钙对泡沫铝合金热处理性能的影响,并对制备可热处理泡沫铝合金做了初步探讨;考查了泡沫铝合金在高温下的形貌变化,用有限元分
论文部分内容阅读
研究了泡沫铝合金的热处理性能和耐火性能.揭示了钙对泡沫铝合金热处理性能的影响,并对制备可热处理泡沫铝合金做了初步探讨;考查了泡沫铝合金在高温下的形貌变化,用有限元分析软件计算了泡沫铝合金板在受到高温时的温度场分布及耐火极限.用可热处理铝合金制备的泡沫铝合金通过热处理难以得到强化,这是由于在制备的过程中加入了增粘剂Ca.在铝合金中加入Ca,其铸态硬度有所降低;随着Ca含量的增加,热处理强化效果逐渐降低,当Ca含量达到1.2%时,热处理前后的硬度无明显变化.这是因为Ca与合金中的Al、Cu形成一种具有Al4Ca结构的化合物,从而减少了铝基体中的Cu含量.针对上述原因,在制备可热处理强化泡沫铝合金时采用的方法是增加母体金属中的Cu含量.实验表明,在含Ca铝合金中添加一定量的Cu,通过热处理可获得较好强化.把铝合金中的Cu含量增加到7 wt%,当Ca加入量为1.2wt%时,可以制备出比较理想的泡沫铝合金,但热处理后硬度的提高不大.当Ca的加入量降为0.6%时,制备出的泡沫铝合金的孔隙率较低,但具有较好的热处理强化效果.采用耐火极限这个指标来衡量泡沫铝合金的耐火性能.耐火极限定义为:在样品一侧面施加高于铝合金熔点的温度,背面温度达到熔点所需的时间.泡沫铝合金具有很好的隔热性,当以略高于熔点的温度660℃,在厚为26毫米的铝合金板的一面加热时,其耐火极限为17分钟,而相同尺寸、孔隙率为76%的泡沫铝合金的耐火极限为无限长,且形状不发生改变;要使泡沫铝合金的背面温度达到熔点,必须提高加热温度.泡沫铝合金在高于710℃的温度下加热,体积发生收缩,且收缩率随温度升高而增大.
其他文献
该文以无机盐为原料,制备了纳米级TiO光催化剂.以TiOSO为原料,由水解沉淀法制备了纳米TiO粉末,经不同温度热处理后,ICP、TG-DTA、TEM、BET、XRD研究其形成过程、颗粒形态及晶
重油制气废水毒性强,COD、NH-N浓度高,可生化性差.广州某油制气厂废水处理生化系统改造前因工艺上的缺陷和没有优势降解微生物,对污染物的降解能力甚微.针对上述现状,该项目
通过电化学共沉积的技术,可以将具有特殊性质的惰性固体颗粒均匀地掺杂在金属镀层中,实现各组份材料的优势互补,使材料表面具有良好的力学、物理和化学性能.材料制备过程中不
光催化作为环境治理一项新技术,具有十分诱人的应用前景,近二十年来引起人们的广泛兴趣.该论文以异丙醇钛(CHOTi)为原料采用溶胶-凝胶法研制出超细二氧化钛光催化剂,详细研究
生态水利体现了经济、环境与社会效益的一致性,在河道治理过程中,将工程的社会效益与人类活动的自然环境、生态环境以及节能环保的设计理念和施工方式相结合,达到河道治理的
能源是人类进行物质生产和提高生活水平的重要物质基础,其消费量的多少已成为衡量人类进步和文明的标志。近代历史表明,能源发展的每一次飞跃,都引起生产技术的变革,大大推动生产
污水主要分为工业废水和生活污水两大类,工业废水含有较高浓度的有机物而生活污水有机物浓度较低。污水处理中,对于较高浓度的有机废水常采用厌氧生物处理,而如生活污水一般的较
三元材料镍钴铝酸锂(Li Ni_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2)是一种高容量(比容量可达到180 m Ah g~(-1))的正极材料,其成本低、与电解液相容性好且市场前景广阔。但由于阳离子混排严重、循环稳定性差等,严重制约其市场应用推广。本文主要通过不同的制备方法来改善其电化学性能。通过水热法成功制备出类似玫瑰状的球型结构前驱体,经过混锂铝烧结后得到Li Ni_(0.8)Co
尼龙主要具有耐磨性好,耐腐蚀,耐疲劳强度和断裂强度高以及容易染色等突出性能。常见的尼龙有PA6、PA66、PA1010、PA1212等,其中以PA6和PA66的产量最大。但随着能源日益枯竭以及
春风吹到4月,桃花、梨花就约好了似的一起开了,桃花红、梨花白,亲切了一片好春光.rn李渔的《闲情偶寄》中曾言“桃色为红之极纯”,喜欢这认识.自然之色,天成地生,岂有不纯之