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低温温压工艺的研究
 
     论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第一章 文献综述第13-34页
 1.1 提高铁基粉末冶金产品密度的方法第13-15页
 1.2 温压工艺特点、致密化机理以及关键技术第15-28页
  1.2.1 温压工艺及其特点第15-17页
  1.2.2 致密化机理第17-22页
  1.2.3 温压关键技术第22-28页
 1.3 温压技术的产业化概况第28-29页
 1.4 温压技术的发展方向及应用前景第29-34页
  1.4.1 发展方向第29-32页
  1.4.2 应用前景第32-34页
第二章 实验研究目的及方案第34-39页
 2.1 研究目的及内容第34页
 2.2 实验方案第34-36页
 2.3 粉末制备第36页
 2.4 粉末压制第36页
 2.5 烧结及热处理第36-37页
 2.6 性能检测第37-39页
  2.6.1 粉末流动性第37页
  2.6.2 密度第37页
  2.6.3 脱模压力第37页
  2.6.4 硬度第37-38页
  2.6.5 拉伸强度第38页
  2.6.6 断口扫描电镜分析第38页
  2.6.7 金相分析第38-39页
第三章 无模壁润滑低温温压工艺第39-48页
 3.1 粉末流动性和松装密度第39-40页
 3.2 粉末温度对温压密度的影响第40-41页
 3.3 模具温度对温压密度的影响第41-43页
 3.4 粉末中润滑剂含量对温压密度的影响第43页
 3.5 压力对温压密度的影响第43-45页
 3.6 黄培云压制方程的应用第45-47页
 3.7 小结第47-48页
第四章 模壁润滑低温温压工艺第48-57页
 4.1 粉末温度对模壁润滑温压效果的影响第48页
 4.2 粉末中润滑剂含量对模壁润滑温压效果的影响第48-50页
 4.3 模壁润滑剂对温压密度的影响第50-51页
  4.3.1 模壁润滑剂种类的影响第50页
  4.3.2 模壁润滑剂浓度的影响第50-51页
 4.4 压力对温压密度的影响第51-54页
 4.5 两种温压模式效果的比较第54-56页
  4.5.1 温压压制效果比较第54-55页
  4.5.2 脱模压力比较第55-56页
 4.6 小结第56-57页
第五章 铁基温压材料性能第57-63页
 5.1 Fe-Ni-Mo系性能第57-59页
 5.2 Fe-Cu-C系性能第59-61页
 5.3 两种材质体系性能比较及显微分析第61-62页
 5.4 小结第62-63页
第六章 温压致密化模型及机理第63-79页
 6.1 粉末压制致密化模型第63-67页
  6.1.1 粉末压制致密化经典模型第63-64页
  6.1.2 温压致密化模型第64-67页
 6.2 温压致密化机理第67-78页
  6.2.1 粉末压制行为第67-69页
  6.2.2 Cooper-Eaton改进模型的应用第69-73页
  6.2.3 粉末压制新模型的验证及应用第73-76页
  6.2.4 粉末压制新模型和Cooer-Eaton模型的比较及评价第76-78页
 6.3 小结第78-79页
第七章 冷粉压制工艺制备高密度铁基粉末冶金材料的研究第79-94页
 7.1 粉末流动性和松装密度第79-80页
 7.2 模具温度对压制效果的影响第80-81页
 7.3 润滑剂对压制效果的影响第81-84页
  7.3.1 未退火处理的混合粉情况第81-83页
  7.3.2 经退火处理的混合粉情况第83-84页
 7.4 大高径比压坯的密度分布第84-86页
 7.5 致密化行为及机理第86-90页
 7.6 脱模压力第90-92页
  7.6.1 粉末中润滑剂含量对脱模压力的影响第90-91页
  7.6.2 压制压力对脱模压力的影响第91-92页
 7.7 小结第92-94页
第八章 结论第94-96页
参考文献第96-106页
致谢第106-107页
研究成果第107页

 
 
论文编号BS1083268,这篇论文共107
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