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    氧化鋁銅金屬粉末熱擠
    發(fā)布者:fxkc2021  發(fā)布時間:2021-08-30 12:55:21


    克服鑄錠冶金生產(chǎn)的偏聚與合金制, 高速工具鋼也都在用粉末擠制造棒材,其基本生產(chǎn)工藝與上述者相同。

    鑒于對材料的性能與微組織的改進,明采用熱擠壓或熱等靜壓工藝生產(chǎn)是合算的。而且,在許多場合,由繞過大型鑄錠的軋制與鍛能耗大范圍作業(yè),這還是節(jié)約的。

    復合材料

    冶金熱擠相結合,為制造宏觀微觀復合材料開辟了一條獨特途徑。治金和熔鑄金相比,其優(yōu)勢在于,加工溫度低、材料獨特可使用顆粒與晶須以及在原位形成增強相的可能性較大。

    Foner12】敘述2鈮和2錫青銅2鈮粉合物擠壓的合材料棒材,通過截面縮小,將這棒材拉伸成了絲材,而位其中的鈮顆粒也被成比例地-起縮小直徑和増大長度。將靑銅基絲材進行 當熱處理時,會形成具有B鎢(AI5)結構與超導能極好的金間化合物Nb3Sn.

    ,但絲內(nèi)的Nb3Sn是一段的,因此預計絲材可能不具有超導性能。但大量縮小橫斷面時,在Nb3Sn絲徑減小的同時,絲的間距也減小;當精心選擇顆粒大小與斷面縮小規(guī)范時,可使Nb3Sn絲的間距小到足以產(chǎn)生Bar den 等13的理論所講的電子隧道效應。進行適當加工時,非常希細絲的細小直徑和隧道效應相結合, 使絲材能產(chǎn)生出優(yōu)異的O型超導性能14。順便提一下,一直粘結劑2輔助粉壓工藝制造高溫超導(例如YBa2Cu3O72X)體絲材,見文獻[15]。

    多溫度同時擠壓技術

    這種技術是1961年PI Loewenstein等提出的,主要制造通常認為難以加工,從而無法制成鍛軋件的材料。這種方法示意地示于圖9。在用這種工藝固結陶瓷,如像為使U O2進行塑性流動,將其加熱到1 750- 2 000e再裝于加熱到700e的較冷的鋼包套內(nèi)起進行擠壓固結。有鉻粉用溫度同時擠壓時各個零件具有同樣剛性,因此可完全成比例地進行縮小與控制尺寸。這種工藝能否成功在很大程度上取決于壓機和操作人員的技巧。在溫度與正常熱傳導產(chǎn)生影響之前,必須快速組裝與推坯料。

     

    結束語

    熱擠壓時冶金相結合形成的一種特種金屬加工工藝,是生產(chǎn)特種材料,諸如鈹、彌散強化材料主要手段。充分利用這種藝的優(yōu)勢,不但能制造出用其他方法難加的材料,而由于其制造工藝過程較短,工序較少只包括熔煉 -粉末生產(chǎn)-擠壓壓坯,還能節(jié)約大S能源與提高 材料利用率。

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