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纳米金刚石微粉热浸渗对金属材料机械性能的影响.pdf

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纳米金刚石微粉热浸渗对金属材料机械性能的影响.pdf

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纳米金刚石微粉热浸渗对金属材料机械性能的影响.pdf

文档介绍

文档介绍:摘要关键词:纳米金刚石微粉热浸渗,凹赘郑捕龋Σ聊ニ穑⒐劢峁本课题主要研究了金属材料经纳米金刚石微粉热浸渗处理后其机械性能发生的变化。该项目以轴承钢、铺和纯为对比材料,对纳米金刚石微粉热浸渗处理后的装甲钢进行了硬度、冲击韧性、抗枪弹性、耐摩擦性等机械力学性能的研究。处理。通过硬度检测和耐磨性能测试后发现,经前者处理过的试样比后者处理过的硬度大、耐磨性能高。通过对其金相分析发现,经纳米金刚石微粉热浸渗后材料的微观结构样分成四组,每组五个试样。第一组为原材料,第二组进行渗纳米金刚石处理后并进行淬火和回火处理,第三组进行渗纳米金刚石处理后不进行淬火和回火处理,第四缎进行渗纳米陶瓷怼Mü饬坑捕群湍湍バ阅埽⑾值诙榈挠捕群湍湍バ阅鼙鹊一组都有较大提高;第三组也有提高;第四组的有所降低。对其进行金相分析发现,纯经纳米金刚石微粉热浸渗处理并淬火、回火后的组织主要以马氏体和贝氏体为主,而经处理后的凹赘执肀砻娓浇鱿职琢燎们虻奈⒐厶卣魑醇ǖ溃颐嵌义为白色网状区。我们对凹赘纸辛丝骨沟阅苁笛椤⒛擅子捕炔饬俊⑼干涫笛椤拉曼光谱分析、冲击韧性实验。在进行拉曼光谱分析发现,纳米金刚石进入钢材内部后,形成了类金刚石的结构,这是钢材性能发生变化的主要原因。通过以上实验得出如下结论,纳米金刚石微粉热浸渗技术,能提高金属材料的硬度、抗磨损性等机械性能,为易磨损零件使用寿命的延长提供了一条可靠的途径。利用渗纳米金刚石热浸渗处理技术和渗碳技术分别对轴承钢、钢材料的试样进行与未处理的相比发生了很大的变化。纳米金刚石微粉热浸渗技术与渗碳技术相比,可显著提高金属材料的硬度和耐磨性能。对纯和凹赘纸辛朔肿槎员仁笛椤=ù縁虶装甲钢两种材料的试沈阳理上火学硕士学位论文
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作者签名:瘤汪声明我声明,本人所撰写的硕士学位论文《纳米金刚石微粉热浸渗对金属材料机械性能的影响》,完全是在导师指导下独立完成的,论文中所涉及到的内容除去在参考文献中引用的地方以外,不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包括本人为获得其它学位而使用过的材料。特此声明。日期:年月
第一章绪论频段可调的高效纳米阵列激光器、价格低廉高能量转化的纳米结构太阳能电池和热电转纳米材料研究的新进展及在世纪的战略地位纳米技术是一门高新技术,它对世纪材料科学和微型器件技术的发展具有重要影响。在充满生机的世纪,信息、生物技术、能源、环境、先进制造技术和国防科学技术的高速发展必然对材料提出新的需求,元件的小型化、智能化、高集成、高密度存储和超快传输等对材料的尺寸要求越来越小;航空航天、瓶型军事装备及先进制造技术等对材料性能要求越来越高。新材料的创新,以及在此基础上诱发的瓤技术。新产品的创新是未来年对社会发展、经济振兴、国力增强最有影响力的战略研究领域,纳米材料将是起重要作用的关键材料之一。纳米材料是指晶粒尺寸小于牡ゾ寤多晶体,由于晶粒细小,使其晶界上的原子数多于晶体内部的,及产生高浓度晶界,因而使纳米材料有许多不同于一般粗晶材料的性能,如高强度、高硬度、低密度、低弹性模量、高电阻、低热导率、,、对未用的重要组成部分。近年来,纳米材料和纳米结构取得了引入注目的成就。例如,发光化元件、用作轨道炮道轨的耐烧蚀高强高韧纳米复合材料等的问世,充分显示了它在国民经济新型支柱产业和高技术领域应用的巨大潜力。正像美国科学家估计的“这种人们肉眼看不见的极微小的物质很可能给予各个领域带来~场革命”。纳米材料和纳米结构的应用将对如何调整国民经济支柱产业的布局、设计新产品、形成新的产业及改造传统产业注入高科技含量提供新的机遇】。研究纳米材料和纳米结构的重要科学意义在于它开辟了人们认识自然的新层次,是知识创新的源泉。由于纳米粒子粒径小,表面曲率大或比表面积大,,也是纳米科技中最为活跃、最接近应沈阳理工大学硕士学位论文
:,鎏四塞三厶茎堡主耋堡塑圣,米粒子的这种特殊结构类型,导致了纳米粒子特殊的表面效应和量子体积效应等特性。并波长等物理特征长度相当甚至更小对,周期性边界条件被破坏,材料的许多物理性能和化慕鸱燮淙鄣憬,这为粉末冶金提供了新的工艺。由于纳米结构单元的尺度~与物质中的许多特征长度,如电子的德布洛意波长、超导相干长度、隧穿同于微观的原子、分子,也不同于宏观物体,从而把人们探索自然、刨造知识的能力延伸到介于宏观和微观物体之闯的中间领域。在纳米领域发现新