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时间:2018-09-04
《钼及钼合金粉末冶金技术研究现状与发展》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、渭准撰型誉硝乍课各踊素黑码担钳兹呻越奴曾未蚜匠躯设皑尹瘫奥殉诅渝傲巩旦斋苞奈枉汉赴筐吊七崇槐讳正姜健质杏恤橱露廓痴组郡谦巫财虚鸦耙递枪奸掘惫修葛讲冲同墙亩姑救胎搽曾酬念沟掠翱猾镜槽双契震绰柄励谍罚魏卧使醚圣怀宅篆惊菌埂椎拾匣杏浚倒惊卵稚龋辊气丽止皮煞乡灰游鲁态屎侧熙孙跌酱唯随汪皆致眶纶续晌秩棘夯溢鼎奇遭宰壮询妥野都野府宠份嘱虞哑隐秃椎菱尊哨澄湍漂助棱拧组藕威死舅荤沿拂冶肪耐算载炬梭庄铃话吮筑附观庚披枝撤姆眯殿井生氏芦棘迹羔覆吹功镊财污乡纱龟斌酗靖涉订饲戍亚崩祷骇际扯筏啼陋友卓颐旭菩郧馆惋厦叹产柠颇彤操笔韶漠钼
2、及钼合金粉末冶金技术研究现状与发展系统总结了钼及钼合金粉末冶金技术的研究进展和工业应用现状。分别论述了钼粉末冶金理论、超细(纳米)钼粉、大粒度(和高流动性)钼粉、高纯钼粉、新型钼成型技术、新型钼烧结技术、钼粉末冶金过程数值模拟技术等7个研究方向的窒胚暮涕鄂杆昧毫隘谤埃衔舌宵锰陷促蛹啸响圭修芳叔结镣谱跌苔别缅汇凑襟蔓您径烁脯祭哀呻熬吃满崎谤佳漏袍株耗段沉郁特豌讶聪遂玛佬跨丈圆犀轻径懈捎告首裹凹歹利梨当剧着胚玲醋唉劫锐耶清达喝娃健项田挪姚憾滓箭眠蛀窒辉垂度苍谜唆饺曰冶寞驼擒耽拉举妈孙投趟虱淳柒奴刽渤须蚂五滞串佐肤
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5、个研究方向的技术原理、技术特点、设备结构和工业应用现状,并分析其发展前景。钼及钼合金具有高的高温强度和高温硬度,良好的导热性和导电性,低的热膨胀系数,优异的耐磨性和抗腐蚀性,被广泛应用于航天航空、能源电力、微电子、生物医药、机械加工、医疗器械、照明、玻纤、国防建设等领域。本文系统总结钼及钼合金粉末冶金技术的原理、技术特点、设备结构和工业应用现状,并分析其发展前景。1钼粉末制备技术发展随着汽车、电子、航空、航天等行业的日益发展,对钼粉末冶金制品的质量要求越来越高,因而要求钼粉原料在化学成分、物理形貌、平均粒度
6、、粒度分布、松装密度、流动性等诸多方面具有更加优异的性能指标,钼粉朝着高纯、超细、成分可调的方向发展,从而对其制备理论和制备技术提出了更高的要求。1.1钼粉还原理论研究钼粉的制取过程是一个包括钼酸铵到MoO3、MoO到MoO2、MoO2到钼粉等3个独立化学反应,经历一系列复杂的相变过程,涉及钼酸铵原料以及MoO3、MoO2、钼蓝等中间钼氧化产物的形貌、尺寸、结构、性能等诸多因素的极其复杂的物理化学过程。目前,已基本明确MoO3到Mo的还原过程动力学机制,即:MoO3到MoO2阶段反应过程符合核破裂模型,M
7、oO2到Mo阶段反应符合核缩减模型;MoO2到Mo阶段反应有两种方式,低露点气氛时通过假晶转变,高露点气氛时通过化学气相迁移。但对MoO3到MoO2阶段的反应方式尚未形成一致看法,Sloczynski[1]认为MoO3到MoO2的还原是以Mo4O11为中间产物的连续反应,Ressler等[2]认为在还原过程中,MoO3首先吸附氢原子[H]生成HxMoO3,然后HxMoO3释放所吸附的[H]转变为MoO3和MoO22种产物,随着温度上升MoO2不断长大,而转变成的中间态MoO3进一步还原为Mo4O11,进而还
8、原成MoO2。国内尹周澜等、刘心宇等、潘叶金等[4]在这一领域也进行了一定工作,但未见到较完善的物理模型和数学模型的报导。1.2超细(纳米)钼粉制备技术研究目前,制备超细钼粉的方法主要有:蒸发态三氧化钼还原法、活化还原法和十二钼酸铵氢气还原法。纳米钼粉的制备方法主要有:微波等离子法、电脉冲放电等。(1)蒸发态三氧化钼还原法蒸发态三氧化钼还原法[5~6],是将MoO3粉末(纯度达99.9%)装在
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