宿迁碳化钒-超细碳化钒-人本合金(商家)

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    2023-3-4

马经理
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通过对试样进行---腐蚀,利用扫描电镜研究不同碳含量的v9cr5mo2高速钢中碳化物的三维形貌,并进一步讨论了碳化物的形态与合金凝固结晶过程的关系。结果表明,纳米碳化钒,v9cr5mo2高速钢中碳化物主要由vc及以铬、钼为主的复合碳化物组成;共晶vc为枝晶状,先析出vc为不规则块状、开花状、卵石堆积状及团球状;以铬为主的复合碳化物为曲面板条状;富钼复合碳化物为鱼骨状。合金中含碳量1.6%时,碳化钒主要为共晶vc;碳含量为2.5%时,vc主要为大量共晶vc及部分不规则团块状、开花状的初生vc;碳含量为3.2%及4.2%时,vc为大量初生vc。随着含碳量的增加,vc的形态也由卵石堆积状向分散分布的团球状转变。


碳化钒颗粒增强铁基复合材料

通过粉末冶金工艺制备碳化钒颗粒增强铁基复合材料,研究了原住合成和外加法对复合材料烧结密度、性能及组织结构的影响,并借助金相、sem、eds观察了碳化钒的分布及元素成分。试验结果表明:原位合成复合材料具有更高的烧结密度和抗弯强度,在1280℃时达到值,碳化钒批发价格,分别为7.4g.cm^-3和983mpa,宿迁碳化钒,在烧结过程中反应生成了碳化钒颗粒,主要分布在晶界;外加法中的碳化钒颗粒分布更均匀,并通过扩散作用融入cr、mo、fe等合金元素。


通过球磨混粉的方式在316l不锈钢3d打印粉体表面引入纳米v8c7颗粒,超细碳化钒,利用选区激光熔化(slm)技术制备了v8c7/316l复合材料试样及点阵结构件。在优化的slm工艺参数下获得的复合材料实体件的致密度---99.4%;在激光熔化-凝固过程中,v8c7通过分解-析出机制生成的vcx增强相成为纳米级形核质点,其在细化奥氏体相晶粒的同时沿奥氏体晶界分布,可以阻止奥氏体晶粒在快速凝固过程中的长大;纳米尺度的vcx增强相及超细的近等轴晶金属基体均有助于大幅提升增材制造v8c7/316l结构的比强度。


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