粉末冶金原理重点.doc
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1、装球量:球磨筒磨球的数量。球料比:磨球与磨料的质量比电流效率:一定电量电解出的产物的实际质量与通过同样电量理论上应电解出的产物质量之比,用公式表示为i=M/qIt)100%粒度分布:指不同粒径的的颗粒在粉末总质量中所占的百分数,可以用*种统计分布曲线或统计分布函数描述。松装密度:粉末在规定条件下自然填充容器时,单位体积粉末的质量,单位为g/cm3。振实密度:在规定条件下,粉末受敲打或振动填充规定容器时单位体积的粉末质量。单颗粒:晶粒或多晶粒聚集,粉末中能分开并独立存在的最小实体。一次颗粒:最先形成的不可以独立存在的颗粒,它只有聚集成二次颗粒时才能独立存在。二次颗粒:由两个以上的一次颗粒结合而
2、又不易别离的能独立存在的聚集颗粒称为二次颗粒。压缩性: 粉末被压紧的能力成形性: 粉末压制后,压坯保持既定形状的能力净压力:单元系烧结:纯金属、固定化学成分的化合物和均匀固溶体的粉末烧结体系,是一种简单形式的固相烧结。多元系固相烧结:由两种以上组元元素、化合物、合金、固溶体在固相线以下烧结的过程。气氛的碳势:*一含碳量的材料在*种气氛烧结时既不渗碳也不脱碳,以材料中碳含量表示气氛中的碳势。活化烧结:系指能降低烧结活化能,是体系的烧结在较低的温度下以较快的速度进展,烧结体性能得以提高的烧结方法。氢损值:金属粉末的试样在纯氢气中煅烧足够长时间,粉末中的氧被复原成了水蒸气,*些元素与氢气生成挥发性的
3、化合物,与挥发性金属一同排除,测的试样粉末的相对质量损失,称为氢损。液相烧结:烧结温度高于烧结体系低熔组分的熔点或共晶温度的多元系烧结过程,即烧结过程中出现液相的粉末烧结过程统称为液相烧结。机械合金化是指金属或合金粉末在高能球磨机过粉末颗粒与磨球之间长时间剧烈地冲击、碰撞,使粉末颗粒反复产生冷焊、断裂,导致粉末颗粒中原子扩散,从而获得合金化粉末的一种粉末制备技术。热等静压 :把粉末压坯或把装入特制容器的粉末体在等静高压容器同时施以高温和 高压,使粉末体被压制和烧结成致密的零件或材料的过程 冷等静压 : 室温下,利用高压流体静压力直接作用在弹性模套的粉末体的压制方法1、粉末制备的方法有哪些,各自
4、的特点是什么?1 物理化学法1复原法:碳复原法铁粉气体氢和一氧化碳复原法W,Mo,Fe,Ni,Cu,Co及其合金粉末金属热复原法Ta,Nb,Ti,Zr,Th,USHS自蔓延高温合成。1.2复原-化合法:适合于金属碳化物、硼化物、硅化物、氮化物粉末1.3化学气相沉积CVD1.4物理气相沉积PVD或PCVD复合粉1.5电解法:水溶液电解Cu,Fe,Ni,Ag粉;熔盐电解Ta,Nb,Ti,Zr,Th等活泼金属粉末1.6羰基物热离解法:Fe,Ni,Co粉末2 机械法2.1机械研磨:铬粉,铁铝合金,硅铁合金,钼铁合金,铬铁合金等脆性金属或合金粉末。2.2雾化法:包括气体雾化空气和惰性气体和水、油雾化以及
5、旋转电极雾化等。.气体雾化:铁、铜、铝、锡、铅及其合金粉末如青铜粉末、不锈钢粉末;.水雾化:铁、铜及合金钢粉末;.旋转电极雾化:难熔金属,铝合金、钛合金、超合金粉末,工具钢粉末。.其它形式的雾化;2、 氧化复原法的过程原理?了解PH2/PH2O和PCO/PCO 2线的图解?定义:用复原气体(固体)或活泼金属将金属氧化物复原制备粉末的过程。复原剂分类 a、气体复原剂: H2, CO b、固体复原剂: C c、金属复原剂 :碱土金属用作复原剂的必要条件: 1.离解压(PO2)*O G*O,必须满足热力学必要条件, 反响才能进展,3.复原剂的氧化产物和复原剂本身的组份不污染被复原金属或易被别离 复原
6、反响:MeO+*=Me+*O,可看成下述两个根本反响组成,即:Me+0.5O2=MeO 1*+0.5O2=*O 2将2-1得到上述总反响。由热力学可知,复原反响的标准等压位变化为G=-RTlnKpG2=-RTlnKp1=0.5RTln(PO2)*OG1=-RTlnKp2=0.5RTln(PO2)MeOG=G2-G1=0.5RT(ln(PO2)*O-ln(PO2)MeO)=0.5RTln(PO2)*O/(PO2)MeO)0即金属氧化物的离解压(PO2)MeO大于复原物的离解压(PO2)*O。换句话说,氧与复原剂*的亲和力与金属元素的亲和力。3、复原法制取钨粉过程中钨粉颗粒长大的机理是什么?影响钨
7、粉的粒度的因素有哪些?A挥发沉积机理:氢中水分子与钨氧化物反响生成挥发性的水合物, WO*+H2OWO*.nH2O(g) 气相中的钨氧化物被氢复原沉积在钨颗粒上,导致W颗粒长大。钨氧化物的水合物的挥发性随钨氧化物中的含氧量、气氛中含水量的增加和复原温度的升高而增大钨粉颗粒长大的趋势又随复原气氛中水合物浓度的提高而加强B氧化复原机理:当氢中水含量较高时已复原的细钨颗粒优先被氢中水氧化生成钨氧化物再按照挥发沉积机理导致W颗粒的长大利用这一现象可制备粗颗粒钨粉原料: A 粒度:当采用WO3时,其粒度与复原钨粉粒度间的依赖性不太明显,而主要取决于WO2的粒度。目前,采用蓝钨蓝色氧化钨作原料。该原料具有
8、粒度细、外表活性大,W粉一次颗粒细和便于粒度控制的特点。 B 杂质元素:影响透气性或生成难复原化合物。K、Na等促使钨粉颗粒粗化;Ca、Mg、Si等元素无明显影响:少量Mo、P等杂质元素可阻碍W粉颗粒长大2复原方式:二阶段复原/分段复原3氢气:降低氢的露点,流量不宜过高,顺流通氢。4复原工艺条件: .复原温度T:降低T,高的温度会提高钨氧化物的水合物在气相中的浓度,颗粒粗化; .推舟速度V:降低V,推舟速度打导致氧气增加,高氧指数的氧化物具有更大的挥发性,提高浓度,颗粒粗化; .料层厚度t:降低t,料层厚度过高不利于氢向底层物料的扩散,钨氧化物的含氧量高,颗粒粗化。5添加剂:少量的添加剂如Cr
9、V、Ta、Nb等的盐可抑制钨粉颗粒的粗化。4、1FeOC系图与温度的关系,CO对氧化铁复原的过程怎样?碳直接复原氧化铁制备铁粉时热力学条件如下图,说明图中各条曲线的含义,说明各相稳定存在区域并讨论氧化亚铁复原成铁粉的条件。 解:B:Fe3O4 C:FeO D:Fe b 曲线: Fe3O4 被复原成 FeO 的反响平衡曲线; c 曲线: FeO 被复原成 Fe 的反响平衡曲线; d 曲线: Fe3O4 被复原成 Fe 的反响平衡曲线。 与 b 、c 相交的曲线为碳氧化反响的平衡曲线 在do,oc线以上Fe稳定存在;do,ob线以下局部Fe3O4稳定存在,在ob 、oc线之间FeO稳定存在;只有
10、当温度高于碳的氧化反响平衡曲线与FeO被复原成Fe的反响平衡曲线的焦点温度时气相中的CO百分含量浓度才能使FeO被复原成Fe;即温度高于 680 o C,CO的百分含量超过61%。 2影响复原过程和铁粉质量中的因素(1) 原料的影响 包括原料中杂质的影响SiO2和原料粒度(原料越细,界面越大,促进反响进展)的影响。(2) 复原工艺条件 包括复原温度、时间和料层厚度的影响(3) 添加剂:固体碳,返回料,气体复原剂,碱金属盐(4) 海绵铁的处理退火(5) 固体碳复原剂的影响:类型:木炭,焦炭,无烟煤;用量:由氧化铁含氧量决定12、固体碳复原铁粉时,气体平衡条件如下图,分析图中各区域的含义,个线段含
11、义和1、2、3、4、5、6点的含义。答:固体碳复原平衡气相图有两局部叠加而成:固体碳气化反应和氧化铁复原-氧化平衡反响。固体碳气化反响在表示固体碳氧化形成CO和CO2的气相组成随温度变化的情况,氧化铁复原-氧化平衡反响指各种温度下反响平衡条件、对气氛组成的要求。图中的曲线对应的平衡状态,改变气体组成,或保持气体组成。改变温度,都会破坏平衡条件,结果是或氧化,或复原。球在滚筒中的根本状态:a低转速, 泻落,摩擦效果 (b)适宜转速,抛落摩擦,撞击破碎( c)高转速,临界转速球磨粉碎物料的作用主要取决于球和物料的运动状态球和物料的运动 取决于球磨桶的转速 5、 影响球磨的因素有哪些?1、 球筒的转
12、速:n工=0.700.75n临界时,发生抛落;n工=0.6n临界时,球体以滚动为主;n工0.6n临界时,球体以滑动为主。2、 装球量:过大或过小都会使研磨效率下率降低。3、 球料比:料太少,球的磨损太大,量过多,则磨削面积不够,不能很好的研磨细粉。4、 球的大小:假设球的直径小,质量轻,则对物料的冲击力弱;但球的直径太大,则球个数太少,磨削面积减少,效率降低。5、 研磨介质:分为干磨和湿磨,后者多采用水、酒精、丙酮等,可以减少氧化,物料偏析,冷焊、团聚等问题,还可以改善劳动环境。6、 被研磨物料的性质:物料存在着极限研磨的大小。公式:由颗粒尺寸变化与总能关系:g: 常数 a:经历系数,在1 到
13、 2之间6、机械合金化的过程怎么样?列举23个应用。过程1、初始激活,延性粉末颗粒扁平化;脆性颗粒破碎形成原子化外表;2、活性化合粉末焊接后合金化,各颗粒间距接近原子级水平;产生大量缺陷主要为位错;加速固相扩散反响,实现合金化;3、合金化完毕,合金化过程根本完成或极其缓慢;整个原子体系处于平衡化存在大量缺陷或非晶构造;4、微颗粒化和晶粒颗粒细化,非晶晶化,局部构造发生回复。应用:面心立方金属AlCu,CuAg等延性/延性粉末球磨体系。7、 气体雾化制粉可分为哪里几个区域?每个区域的特点是什么?气体雾化制粉过程可分解为金属液流负压紊流区,原始液滴形成区,有效雾化区和冷却凝固区等四个区域。其特点如
14、下: 金属液流紊流区:金属液流在雾化气体的回流作用下,金属流柱流动受到阻碍,破坏了层流 状态,产生紊流; 原始液滴形成区:由于下端雾化气体的冲刷,对紊流金属液流产生牵作用,金属流柱被拉断,形成带状 - 管状原始液滴; 有效雾化区: 因高速运动雾化气体携带大量动能对形成带状 - 管状原始液滴的冲击,使之破碎,成为微小金属液滴; 冷却区凝固区: 此时,微小液滴离开有效雾化区,冷却,并由于外表力作用逐渐球化。 PS:雾化法:直接击碎液体金属或合金而制得粉末的方法。二流雾化法:用高速气流或高压水流击碎熔融金属液流以获得金属液流的方法,分气体雾化和水雾化。17为了减少和防止堵塞,设计喷嘴时采用的措施:1
15、减小喷射顶角或气流与金属液流间的夹角 研究说明,气流压力在0.4MPa以上时, 环孔式喷嘴,喷射顶角a为60较好。 环缝式喷嘴,喷射顶角a为45较好。2增加喷口与金属液流轴线间的距离,提高稳定性3环缝宽度不能过小,间隙均匀;4金属液流嘴伸长超出喷口水平面外,粉末略粗;5增加辅助风孔和二次风。6水雾化改环流为板流。为什么采用环缝形喷嘴容易引起露嘴堵塞 , 采用什么方法可以解决这一问题 ? 解: 当采用环缝形喷嘴时 , 由于锥型的气流形成密闭的空间 , 导致金属流柱下流受阻 , 而堵塞喷嘴 . 采用 v 型喷嘴可以解决这一问题。18影响雾化粉末性能的因素 p67答:1雾化介质:A、雾化介质类别的影
16、响 空气:雾化过程中氧化不严重或雾化后经复原处理可脱氧的金属,如Cu、Fe、碳钢等惰性气体:可以减少金属液的氧化和气体溶解。水:a由于水的比热容比气体大很多,对金属的冷却能力强。因此,用水作雾化介质时,粉末多为不规则形状,同时,随着雾化压力的提高,不规则形状的颗粒愈多,颗粒的经历构造愈细。气体雾化易得球形粉,水雾化易得不规则粉。b由于金属液滴冷却速度快,粉末外表氧化大大减少。所以,Fe、低碳钢、合金钢多用水雾化制粉。B.雾化介质获得细粉末的条件: 压力大,速度快,能量大破碎力强,粉末越细。(2) 金属液体:A.属液的外表力和黏度金属流外表力大,粘度小,得球形粉末,粉末粒度偏粗。相反,金属流外表
17、力小,液滴易变形,所得粉末多呈不规则状,粒度也减小。B金属液过热温度的影响(3) 其他工艺因素:A、喷射参数 B、聚粉装置19电解制粉电解方法制得的粉末常呈树枝状或海绵状8、 影响粉末粒度和电流效率的因素。1. 电解液的组成:金属离子浓度的多少 离子浓度增大,电流效率增大,粉末粒度变粗,要得到细粉,则要降低电流效率;酸度的影响,一般认为,如果在阴极上氢与金属同时析出,则有利于得到松散粉末,对于H+浓度对电流效率的影响,一般认为,提高酸度有利于氢的析出,电流效率是降低的;添加剂的影响,添加剂可分为电解质添加剂和非电解质添加剂两类,非电解质添加剂吸附在晶粒外表阻止其长大,金属离子被迫建立新核,形成
18、细粉;电解质添加剂的作用主要是提高电解质的导电性和控制PH在一定围。2. 电解制粉的条件:电流密度的影响,在能够析出粉末的电流密度围,电流密度越高,粉末越细,但电流密度的增加,电流效率降低。电解液的温度,提高电解液的温度后,扩散速度增大,晶粒长大速度也增大,所以粉末变粗。电解温度的升高,电流效率稍微增加。电解时的搅拌影响,搅拌速度高,粒度组成中粗颗粒的含量增加。刷粉周期,周期短有利于生成细粉,长时间不刷粉,阴极外表增加,相对降低了电流密度。颗粒密度:比重法测量真密度: 粉末材料理论密度有效密度比重瓶密度: 只包含粉末闭孔隙的密度似密度表观密度: 既包含开孔又闭孔隙的粉末密度22显微硬度, 粉末
19、强度愈高,硬度愈高,混合粉末的强度比合金粉末的硬度低,合金化可以使得金属强化, 硬度随之提高;不同方法生产同一种金属的粉末,显微硬度不同。粉末纯度越高,则硬度越低,粉末退火降低加工硬化程度、减少氧、碳等杂质含量后,硬度降低。硬度反映了粉末的塑性,对粉末的压制性能有重要的影响,模压成型时对模具的寿命影响显著。9、 粉末的工艺性能有哪些?有何影响?工艺性能:松装密度,流动性,压缩性,成形性和烧结性能。松装密度以及粉末的流动性的影响因素很大程度上是一致的,主要取决于颗粒密度、粉末外表状态、粉末粒度及组成、粉末的干湿程度等。粉末越细,流动性质越明显。压缩性与成形性的关系:成形性好的粉末压缩性差;压缩性
20、好的粉末,成形性差。如松装密度大的粉末,压缩性好,但是成形性差;细粉末的成形性好,而压缩性却较差。流动性的影响流动性与颗粒密度、表观密度相关。如果粉末的相对密度不变,颗粒密度越高,流动性越好;颗粒密度不变,相对密度的增大会使流动性提高; 对球形Al粉,尽管相对密度较大,但由于颗粒密度小,流动性仍比拟差; 同松装密度一样流动性受颗粒间粘附作用的影响,因此,颗粒外表吸附水分、气体, 参加成形剂(binder, lubricant) 减低粉末的流动性;流动性会直接影响压制过程自动装粉和压件密度的均匀性,自动压制工艺中必须考虑的重要工艺性能-制粒沉降法分析一个球形粉末粒度,设颗粒直径为8微米,如果粉末
21、分散在设定100mm高的水柱中,求粉末沉降的速度: v=h/t=gd2(1-2)/(18) 这里,H=height=0.1m g=地球引力常数=9.8m/s2 d=颗粒直径=810-6m1=Ni粉密度=8.9103kg/m32 =水密度=103kg/m3=水的粘度=10-3kg/m/s 算出的速度为2.810-4m/s,对于设定高度为0.1米, 相应的时间是约360s或6分钟,雷诺系数为2.210-3 10、 了解粉末粒度的测试方法。1. 筛分析法,适合于较粗粒度的粉末的分析。测得粉末颗粒的最大外形尺寸。2. 显微镜法,此法测得的是颗粒的定向径或投影径,并且易于观察颗粒的外表形貌。3. 沉降分
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