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1、2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,1,第3章 机械合金化技术,(a)搅拌球磨机(b)滚动球磨机(c)行星球磨机,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,2,第3章 机械合金化技术,(d)一维振动球磨机(e)三维振动球磨机 图3-1机械合金化的球磨装置,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,3,第3章 机械合金化技术,(a)低转速;(b)适宜转速;(c)临界转速 图3-2 球磨筒内球和物料在转速不同时的三种状态,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,4,第3章 机械合金化技术,(a)颗粒的夹挤和压(b)团聚(c)团聚颗粒的释放 图3-3 夹挤两球间粉末增量容积的
2、变化过程,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,5,第3章 机械合金化技术,(a)冷焊(b)粉末断裂 图3-4 为球粉末球碰撞过程示意图,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,6,第3章 机械合金化技术,(a)分布在表层(b)分布在局部区域(c)分布在整个区域 图3-5 活化点分布模型,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,7,第3章 机械合金化技术,图3-6 摩擦等离子模型1外激电子放出;2正常结构;3等离子区;4结构不完整区,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,8,第3章 机械合金化技术,图3-7 Tc和Tig随球磨时间变化的曲线,2023/3/28,材料
3、成型及控制工程教研组,9,第3章 机械合金化技术,图3-8 球磨筒中温度随球磨时间变化的曲线,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,10,第3章 机械合金化技术,图3-9 纯镍和镍基合金在高温下的屈服强度变化曲线 T绝对温度;Tm以绝对温度表示的熔点,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,11,第3章 机械合金化技术,图3-10 金属混合粉、非晶态合金和金属间 化合物的自由能曲线,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,12,第3章 机械合金化技术,图3-11 Ti-Si合金系不同相的自由能(T673K),2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,13,表3-1 一些
4、机械力化学反应类型,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,14,表3-2 高温下各种弥散相的稳定性比较,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,15,表3-3 INCO公司开发的镍基ODS合金的成分,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,16,表3-4 几种机械合金化ODS超合金的典型性能,除另外标注外,均在1368K试验;纵向方向。,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,17,表3-5 几种典型的铁基ODS合金(质量分数)/%,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,18,表3-6 耐热铝合金的力学性能,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,19,
5、表3-7 一次MA和二次MA Al-5wt%Fe合金的力学性能,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,20,表3-8 机械合金化法与常规方法制得的试样性能对比,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,21,表3-9 三种不同工艺制备的Ag-10.8ZnO触头材料的性能,球料比为17:1;球磨时间为4h;转速为300r/min,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,22,表3-10 机械合金化热压烧结与传统粉末冶金W-20Cu电触头材料的性能,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,23,表3-11 一些合金系通过机械合金化形成的非晶相,2023/3/28,材料成型及
6、控制工程教研组,24,表3-11 一些合金系通过机械合金化形成的非晶相,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,25,表3-12 一些合金系通过机械合金化形成的准晶,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,26,表3-13 几种纯金属在高能球磨后的晶粒尺寸、热焓、比热容等的变化,2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,27,第3章 机械合金化技术,式中,为机械力化学引起的反应转化率;为球磨机的转动频率;N为球磨筒内的钢球数目;R/lm为钢球大小和球磨筒直径比;X为钢球及被球磨物料的性质;K为反应速度常数;为与球磨时间有关的函数。式中,Gc为合金结晶相的自由能,Ga为合金非晶相的自由能。,(3-1),(3-2),2023/3/28,材料成型及控制工程教研组,28,式中,d为晶粒尺寸;t为时间;K为常数。,(3-3),