粉末冶金材料试题和答案(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上粉末冶金材料工程硕士考试题一、 简述提高粉末冶金结构材料密度的可能途径及其特点。答: 1、在粉末中加入适量成形剂和润滑剂。原料粉末中的成形剂和润滑剂能有效减少压制过程中粉末之间的摩擦力,从而降低压力损失, 2、润滑模壁、芯杆。对模壁和芯杆进行润滑可以有效降低模具与粉末之间的摩擦力,降低压力损失,从而提高压坯密度和最终产品的密度。 3、提高压制压力。在一定的范围内,压坯的密度随压制压力的提高而提高,因此提高压制压力能提高压坯密度。但是压制压力过高会使模具损害加剧,降低模具的使用寿命,并对压机有一定的损害。 4、采用多向压制、流动温压、高温温压、热冷等静压、高速压制等成形
2、方式,可以在一定程度内提高产品的密度,并且可以提高产品密度分布的均匀性。 5、提高烧结温度。在一定范围内提高烧结温度可以提高烧结产品的密度,但过高的烧结温度会使烧结炉寿命减少,并且还有可能造成产品的过烧和/或晶粒粗大,从而使产品性能降低或报废。 6、采用压力烧结,在烧结过程中提高气氛压力,可提高产品密度。 7、采用强化活化烧结,增加烧结液相,减少产品孔隙度,提高产品密度。 8、采用熔渗、复压复烧等方式。熔渗和复压复烧等方式也能在一定程度范围内提高烧结产品的密度,但熔渗产品的尺寸精度不易控制,复压复烧工序较多,增加了成本。二、 试分析常规液相烧结与超固相线液相烧结的异同。答:粉末液相烧结具有两种
3、或多种组分的金属粉末或粉末压坯在液相和固相同时存在状态下进行的粉末烧结。此时烧结温度高于烧结体中低熔成分或低熔共晶 的熔点。由于物质通过液相迁移比固相扩散要快得多,烧结体的致密化速度和最终密度均大大提高。液相烧结工艺已广泛用来制造各种烧结合金零件、电接触材料、硬质合金和金属陶瓷等。根据烧结过程中固相在液相中的溶解度不同,常规液相烧结可分为3种类型。(l)固相不溶于液相或溶解度很小,称为互不溶系液相烧结。如W一Cu、W一Ag 等假合金以及A12O3一Cr、A12O3一Cr一Co一Ni、A12O3一Cr- W、BeO一Ni等氧化物一金属陶瓷材料的烧结。(2)固相在液相中有一定的溶解度,在烧结保温期
4、间,液相始终存在,称为稳定液相烧结。如Cu一Pb、w一eu一Nl、we- C。、TIN一Ni等材料的烧结。(3)因液相量有限,又因固相大量溶入而形成固溶体或化合物,使得在烧结保温后期液相消失,这类液相烧结称为瞬时液相烧结。 超固相线液相烧结也属于液相烧结的范畴(简称SLPS),但它又不同于传统混合粉的液相烧结。SLPS是将完全预合金化的粉末加热到合金相图的固相线与液相线之间的某一温度,使每个预合金粉末的晶粒内、晶界处及颗粒表明形成液相,从而使烧结体迅速达到致密化。SLPS的特点可概括为:(1) 在烧结过程中,固相和液相的体积分数及成分是基本恒定的;(2) 由于粉末颗粒本身是液相源,所以液相对固
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