碳化物、氮化物和硼化物..

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ASTM E45 钢中非金属夹杂物的评定方法

ASTM E45 钢中非金属夹杂物的评定方法

ASTM E45钢中夹杂物含量的评定方法1 范围1.1 本标准的试验方法为测定锻钢中非金属夹杂物含量的方法。

宏观试验法包括微蚀、断口、台阶和磁粉法。

显微试验法通常包括 5种检测。

根据夹杂物形状而不是化学特点,显微法将夹杂物划分为不同类型。

这里主要讨论了金相照相技术,它允许形状类似的夹杂物之间略有不同。

这些方法在主要用来评定夹杂物的同时,某些方法也可以评估诸如碳化物、氮化物、碳氮化物、硼化物和金属间化合物的组成。

除了钢以外,其它合金在有些情况下也可以应用这些方法。

根据这些方法在钢中的应用情况,将分别给予介绍。

1.2 本标准适用于人工评定夹杂物含量。

其他 ASTM标准介绍了用 JK评级图的自动法( ASTME1122 )和图像分析法( ASTM E1245 )。

1.3 按照钢的类型和性能要求,可以采用宏观法或显微法,也可以将二者结合起来,以得到最佳结果。

1.4 这些试验方法仅仅为推荐方法,对任何级别的钢而言,这些方法都不能作为合格与否的判据。

1.5 本标准未注明与安全相关的事项,如果有的话,也只涉及本标准的使用。

标准使用者应建立适当的安全和健康操作规程,并且在使用标准前应确定其适用性。

2 参考文献2.1 ASTM 标准:A 295 高碳耐磨轴承钢技术条件A 485 强淬透性耐磨轴承钢技术条件A 534 耐磨轴承用渗碳钢技术条件A 535 特种性能的滚珠和滚柱轴承钢技术条件A 756 耐磨轴承用不锈钢技术条件A 866 耐磨轴承用中碳钢技术条件D 96 用离心法分离原油中水和沉淀物的试验方法E 3 制备金相试样指南E 7 金相显微镜术语E 381 钢棒,钢坯,钢锭和锻件的宏观试验法E 709 磁粉检测指南E 768 自动测定钢中夹杂物的试样的制备和评定操作规程E 1122 用自动图像分析法获得 JK夹杂物等级的操作规程E 1245 用自动图像分析法确定金属中夹杂物或第二相含量的操作规程2.2 SAE 标准:J421 ,磁粉法测定钢的清洁度等级J422 ,钢中夹杂物评定的推荐操作规程2.3 航空材料技术条件2300 ,高级飞行性能钢的清洁度:磁粉检测程序2301 ,飞行性能钢的清洁度:磁粉检测程序2303 ,飞行性能钢的清洁度:耐腐蚀马氏体钢磁粉检测程序2304 ,特种飞行性能钢的清洁度:磁粉检测程序2.4 ISO 标准:ISO 3763 ,锻钢——非金属夹杂物的宏观评定法ISO 4967 ,钢——使用标准图谱的非金属夹杂物显微评定方法2.5 ASTM 附加标准:钢中夹杂物评级图Ⅰ -r和评级图Ⅱ低碳钢的 4张显微照片3 术语3.1 定义:3.1.1 本标准中用到的定义,见 ASTM E7 。

陶瓷工艺学及答案

陶瓷工艺学及答案

陶瓷⼯艺学及答案1. 陶瓷原料按⼯艺特性可分为哪四类原料?⼀般按原料的⼯艺特性分为:可塑性原料、瘠性原料、熔剂性原料和功能性原料四⼤类。

2. 传统陶瓷的三⼤类原料是什么?答:粘⼟、⽯英、长⽯3. 指出粘⼟、粘⼟矿物、⾼岭⼟、⾼岭⽯的差异答:黏⼟是⼀类岩⽯的总称,这有利于区分黏⼟、黏⼟矿物、⾼岭⼟、⾼岭⽯等这些名词的不同黏⼟矿物:含⽔铝硅酸盐,组成黏⼟的主体,其种类和含量是决定黏⼟类别、⼯业性质的主要因素。

⾼岭⼟主要由⾼岭⽯组成的黏⼟称为⾼岭⼟。

4. 说明原⽣粘⼟和次⽣粘⼟的特点答:原⽣粘⼟:⼀次粘⼟,母岩风化后在原地留下来的粘⼟,产⽣的可溶性盐被⽔带⾛,因此质地较纯,耐⽕度⾼,颗粒较粗,可塑性差;次⽣粘⼟:⼆次粘⼟、沉积粘⼟,由河⽔或风⼒将风化产⽣的粘⼟迁移⾄低洼地带沉淀所成。

颗粒较细,可塑性好,夹杂其它杂质,耐⽕度差。

5. 粘⼟按耐⽕度可分为哪⼏类,各⾃特点是什么?P176. 粘⼟的化学组成主要是什么?主要化学成分为SiO2、A12O3和结晶⽔(H2O)。

分别说明氧化铝、⼆氧化硅、氧化铁/⼆氧化钛、碱⾦属/碱⼟⾦属氧化物、有机质对粘⼟烧结的影响(1)SiO2 :若以游离⽯英状态存在的SiO2多时,黏⼟可塑性降低,但是⼲燥后烧成收缩⼩。

(2)Al2O3 :含量多,耐⽕度增⾼,难烧结。

(3)Fe2O3<1%,TiO2 <0.5%:瓷制品呈⽩⾊,含量过⾼,颜⾊变深,还影响电绝缘性。

(4)CaO、MgO、K2O、Na2O:降低烧结温度,缩⼩烧结范围。

(5)H2O、有机质:可提⾼可塑性,但收缩⼤。

7. 粘⼟中根据矿物的性质和数量可以分为哪两类?哪些是有益杂质矿物,哪些是有害杂质?根据性质和数量分为两⼤类:黏⼟矿物和杂质矿物有益杂质:⽯英、长⽯有害杂质:碳酸盐、硫酸盐、⾦红⽯、铁质矿物8. 指出碳酸盐、硫酸盐对陶瓷烧结的影响碳酸盐主要是⽅解⽯、菱镁矿;硫酸盐主要是⽯膏、明矾⽯等。

⼀般影响不⼤,但以较粗的颗粒存在时。

材料制备科学与技术答案

材料制备科学与技术答案

材料制备科学与技术答案【篇一:化学与人类_尔雅慕课_课后答案】.1化学研究的对象和内容1.天然气中主要成分是什么?()a、丁烷b、丙烷c、乙烷d、甲烷我的答案:d2.()研究除碳元素以外的所有元素的单质及其化合物的性质。

a、生物化学b、有机化学c、无机化学d、物理化学我的答案:c3.分析化学是研究()成分的测定方法和原理。

a、原子b、量子c、物质d、电子我的答案:c4.甲烷的泄露会引起人的中毒。

()我的答案:x5.有机化学研究的是碳氢化合物及其衍生物的性能。

()我的答案:√6.化学是一门研究物质变化的科学。

()我的答案:√1.2煤气和爆炸极限1煤气中的臭味是因为在其中人为加入了什么?()a、甲醇b、乙醇c、乙醚d、硫醇我的答案:d2在常温常压下,氢会呈现什么状态?()a、固态b、气态c、液态d、混合态我的答案:b31.3关于广告的问题1上个世纪80年代谁表演了“水变油”的荒唐骗局。

()a、王洪志b、李洪成c、王洪成d、李洪志我的答案:c2.1卡路里是等于多少焦耳?()a、4.19b、5.19c、6.19d、7.19我的答案:a34二恶烷别名又叫做二氧六环。

()我的答案:√1.4化学与新闻专业的关系1白金是哪种化学元素的俗称?()a、金b、银c、铂d、钋我的答案:c2铹元素的名称是为纪念回旋加速器的发明者()。

a、洛伦兹b、伦琴c、斯特恩d、劳伦斯我的答案:d3氯是一种非金属元素。

()我的答案:√2.1石油是一种碳氢化合物的混合物1石油实际上是以()为主的烃类化合物。

a、烯烃b、炔烃c、烷烃d、环烃我的答案:c2以下哪项不是当今人类使用的四大能源之一?()a、石油b、煤c、原子能d、风能我的答案:d3煤是地球上分布最广、储量最大的能源资源。

()我的答案:√ 2.2汽油的制备1以下哪一项不是内燃机气缸的工作原理?()a、进气b、排气c、点火d、爆缸我的答案:d2所谓93号汽油就是指()为93的汽油。

铸造合金的析出相与析出行为

铸造合金的析出相与析出行为

铸造合金的析出相与析出行为铸造合金是一种应用广泛的材料,其优良的力学性能和化学稳定性使其在各个领域都有着重要的应用。

在铸造合金中,析出相和析出行为是影响其性能的关键因素。

本文将对铸造合金的析出相与析出行为进行探讨。

一、什么是析出相?在铸造合金中,当材料处于特定的温度和合金元素含量条件下,固溶体中的某些元素会逐渐从固溶体中析出,形成新的物相,这种物相即为析出相。

析出相的形态和特性对合金的力学性能和耐腐蚀性能有着重要影响。

二、铸造合金的析出行为1. 相变温度铸造合金的析出相行为主要受相变温度的影响。

相变温度与合金元素的含量、固溶体晶格结构等因素密切相关。

合金中的相变温度可以通过相图、热分析等方法进行研究和计算。

2. 液态过冷度铸造合金在凝固过程中存在一定的液态过冷度。

液态过冷度越大,析出相的形态和分布将会发生变化。

液态过冷度的大小取决于合金的成分、凝固速度等因素。

3. 晶格缺陷晶格缺陷是影响合金析出相行为的重要因素。

晶格缺陷包括点缺陷(如空位、间隙原子)和线缺陷(如位错)。

晶格缺陷可以提供固溶体中溶质原子的迁移通道,从而促进析出相的形成。

三、铸造合金的析出相类型1. 硬质析出相硬质析出相主要包括碳化物、氮化物和硼化物等,通常具有高硬度和高强度,对合金的强度和耐磨性能有着重要影响。

硬质析出相的形态多为颗粒状、棒状等。

2. 软质析出相软质析出相主要包括金属间化合物、金属碳化物和金属硅化物等,通常具有良好的延展性和塑性,对合金的韧性和可加工性有着重要影响。

软质析出相的形态多为片状、网状等。

3. 固溶体析出相固溶体析出相主要是指固溶体中固溶的合金元素在适当条件下析出的晶格缺陷。

固溶体析出相对于硬质析出相和软质析出相来说,形态更为复杂,具有多样化的晶体结构和形貌。

四、影响析出行为的因素1. 合金元素含量合金元素的含量是影响析出行为的关键因素之一。

随着合金元素含量的增加,析出相的数量和尺寸将发生变化。

同时,合金元素的原子尺寸和电子云结构也会影响析出相的形态和分布。

材料概论思考题解

材料概论思考题解
第二章MSE的四个基本要素
1.材料科学与工程的四个要素是什么?
答:组成,结构,合成与加工,性质/使用性能
2.什么是材料的化学组成?相的概念?材料相的组成?
•答:材料的化学组成:组成材料最基本、独立的物质,可为纯元素或稳定的化合物,以及其种类和数量;相:材料中具有同一化学成分并且结构相同的均匀部分称为相;组成材料的相的种类和数量称为相组成
1.合金元素与铁的作用:溶于铁形成固溶体。
影响铁的同素异晶转变;
固溶强化——使钢的室温强度提高。
2.合金元素与碳的作用
非碳化物形成元素:Ni、Co、Cu、Si、Al、N、B;
碳化物形成元素:Mn、Cr、Mo、W、V、Nb、Zr、Ti
合金渗碳体 合金碳化物
5.火法冶金、湿法冶金、电冶金的主要优缺点。
答:书上P180
4.简要介绍陶瓷的生产工艺步骤。
答:配料,成型,煅烧。书上P137
5.简述水泥的定义。胶凝材料的分类及各自有哪些特点?
答:定义:一种加入适量水后,能在空气中、水中硬化的,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料。脱凝材料:能将散状材料或纤维材料胶结在一起,经物理、化学作用,由浆体硬化而成为坚固的人造石材的材料。分类:气硬性胶凝材料:只能在空气中硬化;水硬性胶凝材料:能在水和空气中硬化
第五章 高分子材料
1.区分几个重要概念:高分子,单体,玻璃钢,合成纤维,无机高分子,加聚反应,缩聚反应
答:高分子:有结构单元通过共价键的形式通过聚合反应重复连接而成的链状化合物,高分子也称聚合物或是高聚物,英文都是polymer。单体:通过聚合反应能制备高分子化合物的物质称做单体。玻璃钢:以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料,称谓为玻璃纤维增强塑料,或称谓玻璃钢。合成纤维:以简单化合物为原料,通过聚合或缩聚反应制成成纤高分子物,再通过纺丝和后处理加工制成纤维。加聚反应:由不饱和低分子化合物相互加成或由环状化合物开环连接成大分子的反应。缩聚反应:由具有两个以上官能团的低分子化合物聚合成高分子化合物,同时析出某些小分子物质(如水、氨、醇、氯化氢等)的反应。

粉末冶金学复习资料

粉末冶金学复习资料

第一章粉末的制取一.粉末制取的方法:机械粉碎法、雾化法、还原法、气相沉积法、液相沉积法、电解法、水热法、纳米及超细粉末的制备技术二.机械粉碎法●固态金属的机械粉碎既可以是一种独立的制粉方法,又可以是其他方法的补充。

●机械粉碎是靠压碎、击碎和磨削等作用,将块状金属、合金或化合物机械地粉碎为粉末的。

●物料最终的粉碎程度:粗碎、细碎✓压碎:碾碎、辊轧、鄂式破碎✓击碎:锤磨✓击碎和磨削多方面作用:球磨、棒磨等机械研磨比较适用于脆性材料,涡旋研磨、冷气流粉碎多用于制取塑性金属或合金的粉末。

1.机械研磨法●研磨的任务(作用)包括:减小或增大粉末粒度;合金化;固态混料;改善、转变或改变材料的性能等。

●研磨后的金属粉末会有加工硬化、形状不规则以及出现流动性变坏和团块等特征。

(1)研磨规律●研磨是粉末冶金工艺中耗时最长、生产效率最低的一个工序。

研磨过程中作用在颗粒材料上的力:冲击、磨耗、剪切以及压缩✓冲击:是一个颗粒体被另一个颗粒体瞬时撞击,这时,两个颗粒体可能都在运动,或者一个颗粒体是静止的。

✓磨耗:由于两物体间的摩擦作用产生磨损碎屑或颗粒。

(较脆弱材料和耐磨性极低的材料)✓剪切:用切断法将颗粒断裂成单个颗粒,而同时产生很少的细屑。

压缩:缓慢施加压力于颗粒体上,压碎或挤压颗粒材料。

(2)影响球磨的因素●决定因素:装料比、球磨筒尺寸、球磨机转速、研磨时间、球磨体与被研磨物料的比例、研磨介质、球体直径等。

●球磨筒尺寸的影响:球筒直径D与长度L之比D/L:D/L>3 硬而脆的材料D/L<3 塑性材料2.介质的影响:物料除可以在空气介质中干磨外,还可以在液体介质中进行湿磨。

✓液体介质:水、酒精、汽油、丙酮等。

✓湿磨的特点:①可减少金属的氧化;②防止金属颗粒的再聚集长大;③减少物料的成分偏析;④防止粉末飞扬,改善劳动环境;⑤湿磨会增加辅助工序,如过滤、干燥等。

3.球体大小对物料的粉碎有很大的影响。

一般是把大小不同的球配合使用。

应用无机化学:第一章 新型无机材料概述

应用无机化学:第一章 新型无机材料概述
• 20世纪90年代开始,进入纳米陶瓷阶段——第三阶段
✓ 粉体原料的粒度是纳米量级的,显微结构中的晶粒、晶界、气孔、缺陷分布均在纳米尺度。 ✓ 纳米陶瓷表面和界面非常大,晶界对材料性能其主导影响作用 ✓ 纳米陶瓷是当前陶瓷研究的一个重要趋向,将促使陶瓷从性能到应用都提高到崭新的阶段 9
现代社会的合成材料
钇铝石榴石激光材料,氧化铝、氧化钇透 明材料和石英系或多组分玻璃的光导纤维 等
金 属
高温结构陶瓷
高温氧化物、碳化物、氮化物及硼化物等 难熔化合物

超硬材料
碳化钛、人造金刚石和立方氮化硼等

人工晶体
铌酸锂、钽酸锂、砷化镓、氟金云母等
生物陶瓷
长石质齿材、氧化铝、磷酸盐骨材和酶的
载体等
21
无机复合材料
陶瓷基、金属基、碳素基的复合材料
对人体有较好的适应性
心瓣膜、人造关节等
23
硬度大、耐磨损
高温炉管
透明、耐高压 氧化铝陶瓷制品




熔点高
24
氧化铝陶瓷球磨罐
星式氧化铝陶瓷球磨机
25
高压钠灯是发光效率很高的一种电光源,光色 金白,在它的灯光下看物清晰,不刺眼。平均 寿命长达1万小时~2万小时,比高压汞灯寿命 长2倍,高过白炽灯的寿命10倍,是目前寿命 最长的灯。早在20世纪30年代初,人们就已经 知道利用钠蒸气放电可获得一种高效率的光源, 但一直到1960年,高压钠灯才呱呱坠地,后经 不断发展改进,才得以实际应用。
2014级本科生选修课程
应用无机化学
课程内容
第一章 新型无机材料概述
• 新型无机材料发展概况 • 新型无机材料特点 、分类 • 新型无机材料应用领域

非金属元素及其化合物

非金属元素及其化合物

Si P
+4 +1,3,5 -4 -3
As
+3,5 -3
有多种氧化态
O
(+2) -2
S
+2,4,6 -2
Se
+2,4,6 -2
Te
+2,4,6
最高氧化值=族数(VIIIA例外) 最低氧化值=族数-8
F
Ne
-1
0
Cl Ar
+1,3,5,7 0
-1
Br Kr
+1,3,5,7, +2,4
-1
I
Xe
+1,3,5,7, +2,4,6,8
35
1. 氧化物的结构和物理性质
按其结构可分为: (1) 离子型氧化物
金属活泼性强的元素的氧化物,离子晶体, 熔、沸点高,硬度较大 Na2O、 MgO (2) 共价型氧化物 非金属元素的氧化物,固态时为分子晶体, 熔、沸点低,硬度小 SO2 、CO2
36
(3) 过渡型氧化物 金属活泼性不太强的金属元素的氧化物, 介于两者之间
第7章 非金属元素及其化合物
两个问题: 1. 非金属单质的结构和性质
2. 非金属化合物(卤化物、氧化物、非金属 含氧酸盐)的性质
1
2
非金属在周期表中的位置
IA
H IIA Li Be
ⅧA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA He B C N O F Ne
Na Mg K Ca Rb Sr
Al Si P S Cl Ar Ga Ge As Se Br Kr In Sn Sb Te I Xe
-1
-2
At Rn
-1
+2,47
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