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粉末冶金成型技术论文题目有哪些及答案高中

发布时间:2024-07-07 05:08:48

粉末冶金成型技术论文题目有哪些及答案高中

粉末冶金是一种制取金属粉末,以及采用成形和烧结工艺将金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)制成制品的工艺技术。由于粉末冶金的生产工艺与陶瓷的生产工艺在形式上类似,这种工艺方法又被称为金属陶瓷法。 粉末冶金工艺的基本工序是:(1)原料粉末的制取和准备(粉末可以是纯金属或他的合金,非金属,金属与非金属的化合物以及其他各种化合物):(2)将金属粉末制成所须形状的坯块;(3)将坯块在物料主要组元熔点以下的温度进行烧结,使制品具有最终的物理,化学和力学性能。 粉末的一个重要特点是它的表面与体积之比大。粉末冶金学就是研究金属粉末的加工工程,包括粉末的制造,粉末的特征以及金属粉末转变成为有用工程部件的过程。这个过程改变了粉末的形状,性能以及它的组织结构而成为最终的产品。其次,有些独特的性能或者显微组织无可非议地只能由粉末冶金方法来实现例如,多孔材料、氧化物弥散强化合金、陶瓷和硬质合金等。另外,这种方法也有可能来制取高纯度的材料而不给材料带来污染。 最后,有一些材料用其他工艺来制取是非常困难的,例如,活性金属、高熔点金属等。这些材料在普通工艺过程中,随着温度的升高,材料的显微组织及结构受到明显的损害,而粉末冶金工艺却可避免它,这也是粉末冶金技术具有吸引力的地方。 一般说来,粉末冶金方法的经济效果只有在大规模生产时才能发现出来。因为粉末成形所需用的模具制作加工比较困难,而且较为昂贵。但是,有时为了使材料或制品具有某些独特的性能,也可以进行小批量的生产。 粉末冶金工艺的不足之处是粉末成本较高,制品的大小和形状受到一定的限制,烧结件的韧性较差等等。但是,随着粉末冶金技术的发展,新工艺不断地出现与完善,这些不足正被逐步克服中。 粉末冶金材料和制品的应用范围十分广泛。从普通机械制造到精密仪器;从五金工具到大型机械;从电子工业到电机制造;从采矿到化工;从民工工业到军事工业;从一般技术到简短高科技,都有粉末冶金用武之地。可以说,现在几乎没有一个工业部门不在使用着粉末冶金材料或制品。表0-1是金属粉末和粉末冶金制品、材料在各工业部门的应用举例。 在粉末冶金材料和制品的今后发展上,有五个方面值得注意: (1) 具有代表性的铁基合金,其大体积的精密制品,高质量的结构零件。 (2) 制造具有均匀显微组织结构的、加工困难而完成致密的高性能合金。 (3) 用增强致密化过程来制造一般含有混合相组成的特殊合金。 (4) 非均匀材料、非晶态、微晶或者亚稳合金。 (5) 加工独特的和非一般形状或成分的符合零部件。 表0-1金属粉末和粉末冶金材料、制品的应用

粉末冶金具有独特的化学组成和机械、物理性能,而这些性能是用传统的熔铸方法无法获得的。运用粉末冶金技术可以直接制成多孔、半致密或全致密材料和制品,如含油轴承、齿轮、凸轮、导杆、刀具等,是一种少无切削工艺。(1)粉末冶金技术可以最大限度地减少合金成分偏聚,消除粗大、不均匀的铸造组织。在制备高性能稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土催化剂、高温超导材料、新型金属材料(如al-li合金、耐热al合金、超合金、粉末耐蚀不锈钢、粉末高速钢、金属间化合物高温结构材料等)具有重要的作用。(2)可以制备非晶、微晶、准晶、纳米晶和超饱和固溶体等一系列高性能非平衡材料,这些材料具有优异的电学、磁学、光学和力学性能。(3)可以容易地实现多种类型的复合,充分发挥各组元材料各自的特性,是一种低成本生产高性能金属基和陶瓷复合材料的工艺技术。(4)可以生产普通熔炼法无法生产的具有特殊结构和性能的材料和制品,如新型多孔生物材料,多孔分离膜材料、高性能结构陶瓷磨具和功能陶瓷材料等。(5)可以实现近净形成和自动化批量生产,从而,可以有效地降低生产的资源和能源消耗。(6)可以充分利用矿石、尾矿、炼钢污泥、轧钢铁鳞、回收废旧金属作原料,是一种可有效进行材料再生和综合利用的新技术。我们常见的机加工刀具,五金磨具,很多就是粉末冶金技术制造的。

有压制和注射。压制产品简单,产品体积可以大些,密度不高;注射在产品复杂性上有优势,适合于小而复杂的零件,粉末的要求更细,所以成本相对于也较高,成型密度相对高些。无法用压铸、机加工等工艺完成零件的加工时,粉末冶金成型就相对的有优势了

冷压成型、注射成型、温压成型、冷等静压成型、热等静压成型、粉末冶金锻造等吧。最常见的就是冷压成型和注射成型。再看看别人怎么说的。

粉末冶金成型技术论文题目有哪些及答案详解

粉末冶金是一种制取金属粉末,以及采用成形和烧结工艺将金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)制成制品的工艺技术。由于粉末冶金的生产工艺与陶瓷的生产工艺在形式上类似,这种工艺方法又被称为金属陶瓷法。 粉末冶金工艺的基本工序是:(1)原料粉末的制取和准备(粉末可以是纯金属或他的合金,非金属,金属与非金属的化合物以及其他各种化合物):(2)将金属粉末制成所须形状的坯块;(3)将坯块在物料主要组元熔点以下的温度进行烧结,使制品具有最终的物理,化学和力学性能。 粉末的一个重要特点是它的表面与体积之比大。粉末冶金学就是研究金属粉末的加工工程,包括粉末的制造,粉末的特征以及金属粉末转变成为有用工程部件的过程。这个过程改变了粉末的形状,性能以及它的组织结构而成为最终的产品。其次,有些独特的性能或者显微组织无可非议地只能由粉末冶金方法来实现例如,多孔材料、氧化物弥散强化合金、陶瓷和硬质合金等。另外,这种方法也有可能来制取高纯度的材料而不给材料带来污染。 最后,有一些材料用其他工艺来制取是非常困难的,例如,活性金属、高熔点金属等。这些材料在普通工艺过程中,随着温度的升高,材料的显微组织及结构受到明显的损害,而粉末冶金工艺却可避免它,这也是粉末冶金技术具有吸引力的地方。 一般说来,粉末冶金方法的经济效果只有在大规模生产时才能发现出来。因为粉末成形所需用的模具制作加工比较困难,而且较为昂贵。但是,有时为了使材料或制品具有某些独特的性能,也可以进行小批量的生产。 粉末冶金工艺的不足之处是粉末成本较高,制品的大小和形状受到一定的限制,烧结件的韧性较差等等。但是,随着粉末冶金技术的发展,新工艺不断地出现与完善,这些不足正被逐步克服中。 粉末冶金材料和制品的应用范围十分广泛。从普通机械制造到精密仪器;从五金工具到大型机械;从电子工业到电机制造;从采矿到化工;从民工工业到军事工业;从一般技术到简短高科技,都有粉末冶金用武之地。可以说,现在几乎没有一个工业部门不在使用着粉末冶金材料或制品。表0-1是金属粉末和粉末冶金制品、材料在各工业部门的应用举例。 在粉末冶金材料和制品的今后发展上,有五个方面值得注意: (1) 具有代表性的铁基合金,其大体积的精密制品,高质量的结构零件。 (2) 制造具有均匀显微组织结构的、加工困难而完成致密的高性能合金。 (3) 用增强致密化过程来制造一般含有混合相组成的特殊合金。 (4) 非均匀材料、非晶态、微晶或者亚稳合金。 (5) 加工独特的和非一般形状或成分的符合零部件。 表0-1金属粉末和粉末冶金材料、制品的应用

粉末冶金技术越来越发达,到底什么是粉末冶金呢?今天算长见识了

有压制和注射。压制产品简单,产品体积可以大些,密度不高;注射在产品复杂性上有优势,适合于小而复杂的零件,粉末的要求更细,所以成本相对于也较高,成型密度相对高些。无法用压铸、机加工等工艺完成零件的加工时,粉末冶金成型就相对的有优势了

粉末冶金技术是利用金属粉末以及其与化合物粉末的混合物为原料,经过成形烧结操作,制取金属氧材料及其复合材料的加工方法。具体的很多内容,建议看《粉末冶金原理》。一般是用于:硬质合金,纳米晶材料,多孔材料,高熔点合金,钨铜等假合金一般必须用粉末冶金制备,制备的铁基产品比铸造的晶粒细小,性能好。

粉末冶金成型技术论文题目有哪些及答案解析

粉末冶金是一种制取金属粉末,以及采用成形和烧结工艺将金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)制成制品的工艺技术。由于粉末冶金的生产工艺与陶瓷的生产工艺在形式上类似,这种工艺方法又被称为金属陶瓷法。 粉末冶金工艺的基本工序是:(1)原料粉末的制取和准备(粉末可以是纯金属或他的合金,非金属,金属与非金属的化合物以及其他各种化合物):(2)将金属粉末制成所须形状的坯块;(3)将坯块在物料主要组元熔点以下的温度进行烧结,使制品具有最终的物理,化学和力学性能。 粉末的一个重要特点是它的表面与体积之比大。粉末冶金学就是研究金属粉末的加工工程,包括粉末的制造,粉末的特征以及金属粉末转变成为有用工程部件的过程。这个过程改变了粉末的形状,性能以及它的组织结构而成为最终的产品。其次,有些独特的性能或者显微组织无可非议地只能由粉末冶金方法来实现例如,多孔材料、氧化物弥散强化合金、陶瓷和硬质合金等。另外,这种方法也有可能来制取高纯度的材料而不给材料带来污染。 最后,有一些材料用其他工艺来制取是非常困难的,例如,活性金属、高熔点金属等。这些材料在普通工艺过程中,随着温度的升高,材料的显微组织及结构受到明显的损害,而粉末冶金工艺却可避免它,这也是粉末冶金技术具有吸引力的地方。 一般说来,粉末冶金方法的经济效果只有在大规模生产时才能发现出来。因为粉末成形所需用的模具制作加工比较困难,而且较为昂贵。但是,有时为了使材料或制品具有某些独特的性能,也可以进行小批量的生产。 粉末冶金工艺的不足之处是粉末成本较高,制品的大小和形状受到一定的限制,烧结件的韧性较差等等。但是,随着粉末冶金技术的发展,新工艺不断地出现与完善,这些不足正被逐步克服中。 粉末冶金材料和制品的应用范围十分广泛。从普通机械制造到精密仪器;从五金工具到大型机械;从电子工业到电机制造;从采矿到化工;从民工工业到军事工业;从一般技术到简短高科技,都有粉末冶金用武之地。可以说,现在几乎没有一个工业部门不在使用着粉末冶金材料或制品。表0-1是金属粉末和粉末冶金制品、材料在各工业部门的应用举例。 在粉末冶金材料和制品的今后发展上,有五个方面值得注意: (1) 具有代表性的铁基合金,其大体积的精密制品,高质量的结构零件。 (2) 制造具有均匀显微组织结构的、加工困难而完成致密的高性能合金。 (3) 用增强致密化过程来制造一般含有混合相组成的特殊合金。 (4) 非均匀材料、非晶态、微晶或者亚稳合金。 (5) 加工独特的和非一般形状或成分的符合零部件。 表0-1金属粉末和粉末冶金材料、制品的应用

呵呵,这个问题很难回答的。但能理解你的想法,从事粉末冶金技术工作从书本上学到的在实际生产当中很多都没有,都是一些很关键的小问题。我从事粉末冶金已经6年,半路出家的,也希望能和同行多交流有兴趣的话我们共同学习

牛呀,一般粉末冶金压制压力4~6T/平方厘米,你们达到10T/平方厘米,不简单!?

粉末冶金成型技术论文题目大全及答案高中

粉末冶金是一种制取金属粉末,以及采用成形和烧结工艺将金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)制成制品的工艺技术。由于粉末冶金的生产工艺与陶瓷的生产工艺在形式上类似,这种工艺方法又被称为金属陶瓷法。 粉末冶金工艺的基本工序是:(1)原料粉末的制取和准备(粉末可以是纯金属或他的合金,非金属,金属与非金属的化合物以及其他各种化合物):(2)将金属粉末制成所须形状的坯块;(3)将坯块在物料主要组元熔点以下的温度进行烧结,使制品具有最终的物理,化学和力学性能。 粉末的一个重要特点是它的表面与体积之比大。粉末冶金学就是研究金属粉末的加工工程,包括粉末的制造,粉末的特征以及金属粉末转变成为有用工程部件的过程。这个过程改变了粉末的形状,性能以及它的组织结构而成为最终的产品。其次,有些独特的性能或者显微组织无可非议地只能由粉末冶金方法来实现例如,多孔材料、氧化物弥散强化合金、陶瓷和硬质合金等。另外,这种方法也有可能来制取高纯度的材料而不给材料带来污染。 最后,有一些材料用其他工艺来制取是非常困难的,例如,活性金属、高熔点金属等。这些材料在普通工艺过程中,随着温度的升高,材料的显微组织及结构受到明显的损害,而粉末冶金工艺却可避免它,这也是粉末冶金技术具有吸引力的地方。 一般说来,粉末冶金方法的经济效果只有在大规模生产时才能发现出来。因为粉末成形所需用的模具制作加工比较困难,而且较为昂贵。但是,有时为了使材料或制品具有某些独特的性能,也可以进行小批量的生产。 粉末冶金工艺的不足之处是粉末成本较高,制品的大小和形状受到一定的限制,烧结件的韧性较差等等。但是,随着粉末冶金技术的发展,新工艺不断地出现与完善,这些不足正被逐步克服中。 粉末冶金材料和制品的应用范围十分广泛。从普通机械制造到精密仪器;从五金工具到大型机械;从电子工业到电机制造;从采矿到化工;从民工工业到军事工业;从一般技术到简短高科技,都有粉末冶金用武之地。可以说,现在几乎没有一个工业部门不在使用着粉末冶金材料或制品。表0-1是金属粉末和粉末冶金制品、材料在各工业部门的应用举例。 在粉末冶金材料和制品的今后发展上,有五个方面值得注意: (1) 具有代表性的铁基合金,其大体积的精密制品,高质量的结构零件。 (2) 制造具有均匀显微组织结构的、加工困难而完成致密的高性能合金。 (3) 用增强致密化过程来制造一般含有混合相组成的特殊合金。 (4) 非均匀材料、非晶态、微晶或者亚稳合金。 (5) 加工独特的和非一般形状或成分的符合零部件。 表0-1金属粉末和粉末冶金材料、制品的应用

粉末冶金技术是利用金属粉末以及其与化合物粉末的混合物为原料,经过成形烧结操作,制取金属氧材料及其复合材料的加工方法。具体的很多内容,建议看《粉末冶金原理》。一般是用于:硬质合金,纳米晶材料,多孔材料,高熔点合金,钨铜等假合金一般必须用粉末冶金制备,制备的铁基产品比铸造的晶粒细小,性能好。

粉末冶金技术是利用金属粉末以及与化合物粉末的混合物为原料,经过成形烧结操作,制取金属氧材料及其复合材料的加工方法。在国内做得不错的粉末冶金企业有积善粉末,你可以了解参考下。

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粉末冶金新技术论文题目有哪些及答案

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牛呀,一般粉末冶金压制压力4~6T/平方厘米,你们达到10T/平方厘米,不简单!?

晕哦 很多很多 你只要题目吗 不同脱氧工艺对钢板分层的影响 连铸钢板中心偏析及其对组织和韧性的影响 等等 要多少有多少 这还只是一个很小很小的方面

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