粉末冶金试题
粉末冶金 试题
试题1 、碳还原法制取铁粉的过程机理是什么?影响铁粉还原过程和铁粉质量的因素有哪些?2 、制取铁粉的主要还原方法有哪些?比较其优缺点。
3 、发展复合型铁粉的意义何在?4 、还原法制取钨粉的过程机理是什么?影响钨粉粒度的因素有哪些?5 、作为还原钨粉的原料,蓝钨比三氧化钨有什么优越性,其主要工艺特点是什么?6 、试举出还原 - 化合法的应用范围。
7 、试举出气相沉积法的应用范围。
8 、试举出液相沉淀法的应用范围。
9 、水溶液电解法的成粉条件是什么?与电解精炼有什么异同?10 、影响电解铜粉粒度的因素有哪些?11 、电解法可生产哪些金属粉末?为什么?12 、金属液气体雾化过程的机理是什么?影响雾化粉末粒度、成分的因素有哪些?13 、离心雾化法有什么特点?14 、快速冷凝技术的特点是什么?快速冷凝技术的主要方法有哪些?15 、雾化法可生产哪些金属粉末?为什么?16 、有哪些方法可生产铁粉?比较各方法的优缺点。
17 、从技术上、经济上比较生产金属粉末的三大类方法:还原法,雾化法和电解法。
18 、试论述超细粉末的前景及应用。
19、粉末颗粒有哪几种聚集形式?它们之间的区别在哪里?20、氢损法测定金属粉末的氧含量的原理是什么?该方法适用于怎样的金属?为什么说它测定的一般不是全部氧含量?21、什么叫当量球直径?今假定有一边为 1 m 的立方体颗粒,试计算它的当量球体积直径和当量球表面直径各是多少?22、假定某一不规则形状颗粒的投影面积为 A ,表面积为 S ,体积为 V ,请分别导出与该颗粒具有相等 A 、 S 和 V 的当量球投影面直径 D A ,当量球表面直径 D s 和当量球体积直径 D V 的具体表达式。
23、请解释为什么粉末的振实密度对松装密度的比值愈大时,粉末的流动性愈好?24、将铁粉过筛分成— 100+200 目和— 325 目两种粒度级别,测得粗粉末的松装密度为2.6g/cm 3 。
再将 20% 的细粉与粗粉合批后测得松装密度为 2.8g/cm 3 ,这是什么原因?请说明。
粉末冶金考卷及问题详解
专业课原理概述部分一、选择题(每题1分,共5分)1. 下列哪种方法不属于粉末冶金的基本工序?A. 制粉B. 成型C. 焊接D. 烧结A. 物理法B. 化学法C. 机械法D. 生物法A. 粉末颗粒间的粘结B. 孔隙度的降低C. 材料体积的膨胀D. 密度的提高4. 下列哪种粉末冶金产品不适合采用注射成型技术?A. 微型齿轮B. 复杂形状零件C. 大型结构件D. 精密仪器零件A. 蜡B. 纤维素C. 硼酸D. 铝合金二、判断题(每题1分,共5分)1. 粉末冶金工艺可以生产出任意复杂形状的零件。
()2. 粉末冶金过程中,烧结是唯一使材料致密化的步骤。
()3. 粉末冶金制品的力学性能一定低于相同成分的铸件。
()4. 粉末冶金技术在航空航天领域有广泛应用。
()5. 粉末冶金工艺中,制粉是一个步骤。
()三、填空题(每题1分,共5分)1. 粉末冶金的基本工序包括____、____、____。
2. 常用的金属粉末制备方法有____、____、____。
3. 粉末冶金烧结过程中,会发生____、____、____等现象。
4. 粉末冶金成型方法主要有____、____、____等。
5. 粉末冶金制品具有____、____、____等优点。
四、简答题(每题2分,共10分)1. 简述粉末冶金的基本原理。
2. 什么是粉末冶金注射成型?它有哪些优点?3. 粉末冶金烧结过程中,影响材料性能的主要因素有哪些?4. 简述粉末冶金在航空航天领域的应用。
五、应用题(每题2分,共10分)1. 某一粉末冶金制品的原料为铁粉和铜粉,试分析其烧结过程中可能发生的化学反应。
2. 请设计一种粉末冶金工艺流程,用于生产微型齿轮。
3. 某粉末冶金制品在烧结过程中出现开裂现象,请分析可能的原因并给出解决措施。
4. 如何通过粉末冶金工艺提高制品的致密度?5. 论述粉末冶金在新能源汽车领域的应用前景。
六、分析题(每题5分,共10分)1. 分析粉末冶金制品在制备过程中可能出现的缺陷及其产生原因,并提出相应的解决措施。
粉末冶金在新型合金粉末研发与应用考核试卷
B.气相沉积法
C.机械研磨法
D.化学合成法
2.下列哪种合金元素可以提高铜合金的硬度和耐磨性?()
A.铝
B.锌
C.镍
D.铬
3.在粉末冶金过程中,下列哪个因素对粉末的压制性影响最大?()
A.粉末的粒度
B.粉末的纯度
C.粉末的形状
D.粉末的松装密度
4.下列哪种粉末冶金工艺主要用于制造小型、复杂形状的零件?()
1.粉末冶金工艺中,粉末的粒度越大,成型性能越好。()
2.新型合金粉末的研发主要依赖于实验室研究和理论计算。()
3.粉末冶金工艺可以制造出形状复杂、精度要求高的零件。()
4.粉末烧结过程中,烧结温度越高,烧结体的致密度越高。()
5.粉末冶金工艺中,所有的粉末都可以通过机械研磨方法制备。()
6.粉末冶金制品在烧结后不需要进行任何后续处理。()
A.水雾化
B.气体雾化
C.机械研磨
D.熔炼法
14.下列哪种粉末冶金工艺可以实现近净形制造?()
A.粉末锻造
B.粉末注射成型
C.粉末烧结
D.粉末热等静压
15.下列哪种新型合金粉末具有良好的耐腐蚀性能?()
A.钛合金粉末
B.镍合金粉末
C.铜合金粉末
D.铁合金粉末
16.下列哪种粉末冶金工艺可以有效地提高合金粉末的耐磨性?()
A.粉末注射成型
B.粉末烧结
C.粉末锻造
D.粉末热等静压
19.以下哪些材料特性会影响粉末冶金的加工性能?()
A.粘结性
B.延展性
C.热稳定性
D.熔点
20.以下哪些粉末冶金工艺可以用于提高材料的疲劳寿命?()
A.热处理
粉末冶金考试试题及答案
一、名词解释:( 20 分,每小题 2 分)临界转速:机械研磨时,使球磨筒内小球沿筒壁运动能够正好经过顶点位置而不发生抛落时,筒体的转动速度二次颗粒:由多个一次颗粒在没有冶金键合而结合成粉末颗粒称为二次颗粒;离解压:每种金属氧化物都有离解的趋势,而且随温度提高,氧离解的趋势越大,离解后的氧形成氧分压越大,离解压即是此氧分压。
电化当量:这是表述电解过程输入电量与粉末产出的定量关系,表达为每 96500库仑应该有一克当量的物质经电解析出气相迁移:细小金属氧化物粉末颗粒由于较大的蒸气压,在高温经挥发进入气相,被还原后沉降在大颗粒上,导致颗粒长大的过程颗粒密度:真密度、似密度、相对密度比形状因子:将粉末颗粒面积因子与体积因子之比称为比形状因子压坯密度:压坯质量与压坯体积的比值粒度分布:将粉末样品分成若干粒径,并以这些粒径的粉末质量(颗粒数量、粉末体积)占粉末样品总质量(总颗粒数量、总粉末体积)的百分数对粒径作图,即为粒度分布加工硬化:金属粉末在研磨过程中由于晶格畸变和位错密度增加,导致粉末硬度增加,变形困难的现象称为加工硬化;二流雾化:由雾化介质流体与金属液流构成的雾化体系称为二流雾化;假合金:不是根据相图规律构成的合金体系,假合金实际是混合物;保护气氛:为防止粉末或压坯在高温处理过程发生氧化而向体系因入还原性气体或真空条件成形性:粉末在经模压之后保持形状的能力。
压缩性:粉末在模具中被压缩的能力称为压缩性。
流动性:50 克粉末流经标准漏斗所需要的时间称为粉末流动性。
粉末粒度:一定质量(一定体积)或一定数量的粉末的平均颗粒尺寸成为粉末粒度比表面积:一克质量或一定体积的粉末所具有的表面积与其质量或体积的比值称为比表面积孔隙度:粉体或压坯中孔隙体积与粉体体积或压坯体积之比;松装密度:粉末自由充满规定的容积内所具有的粉末重量成为松装密度标准筛:用筛分析法测量粉末粒度时采用的一套按一定模数(根号 2 )金属网筛。
金属加工中的金属粉末冶金技术考核试卷
B.超合金
C.结构零件
D.发动机部件
E.所有以上选项
三、填空题(本题共10小题,每小题2分,共20分,请将正确答案填到题目空白处)
1.金属粉末冶金技术中,粉末的制备方法主要有______、______、______等。
( )
2.粉末冶金成型的基本方法包括______、______、______等。
B.材料利用率高
C.成本低
D.产品精度高
E.生产周期短
11.金属粉末冶金中,粉末的混合目的有哪些?()
A.提高粉末的流动性
B.增加粉末的压制性
C.改善烧结性能
D.减少孔隙度
E.所有以上选项
12.以下哪些粉末冶金工艺适用于生产小型零件?()
A.粉末压制
B.粉末注射成型
C.粉末烧结
D.粉末锻造
E.粉末研磨
( )
标准答案
一、单项选择题
1. D
2. D
3. C
4. D
5. A
6. D
7. A
8. D
9. A
10. B
11. D
12. B
13. C
14. E
15. C
16. D
17. D
18. A
19. B
20. C
二、多选题
1. ABCDE
2. ABCE
3. ABCDE
4. ABCD
5.ABCDE
6. ABCDE
A.增加粉末的粒度
B.降低粉末的氧含量
C.添加润滑剂
D.所有以上选项
16.下列哪种粉末冶金工艺不适用于生产大型零件?()
A.粉末锻造
B.粉末注射成型
C.粉末压制
粉末冶金原理期末复习题库
粉末冶金原理期末复习题库一、选择题1. 粉末冶金是一种通过粉末压制和烧结来制造材料或零件的技术,以下哪项不是粉末冶金的特点?A. 高密度B. 可制造复杂形状C. 无需锻造D. 材料浪费少2. 粉末冶金中,粉末的粒度对材料的哪些性质有影响?A. 烧结温度B. 机械性能C. 粉末流动性D. 所有以上3. 在粉末冶金中,烧结温度的高低会影响以下哪些因素?A. 材料的孔隙率B. 材料的强度C. 材料的硬度D. 所有以上4. 粉末冶金中的粉末制备方法包括哪些?A. 机械粉碎B. 化学气相沉积C. 电解D. 所有以上5. 粉末冶金中,哪种烧结方式可以制造出接近全密度的材料?A. 常压烧结B. 热压烧结C. 冷压烧结D. 真空烧结二、填空题6. 粉末冶金中,________是指粉末颗粒之间的结合力。
7. 粉末冶金材料的孔隙率可以通过________来降低。
8. 粉末冶金中,________是指粉末颗粒在压制过程中的重新排列和变形。
9. 粉末冶金制品的机械性能可以通过________来提高。
10. 粉末冶金中,________是指在粉末颗粒之间形成金属键的过程。
三、简答题11. 简述粉末冶金在工业应用中的优势。
12. 解释粉末冶金中的“粉末流动性”及其重要性。
13. 描述粉末冶金中烧结过程的基本原理。
14. 粉末冶金中如何通过控制烧结条件来获得所需的材料性能?15. 粉末冶金制品在哪些领域有广泛的应用?四、计算题16. 假设有一批粉末冶金材料,其原始密度为ρ0,烧结后密度为ρ1,烧结温度为T,试计算烧结后材料的孔隙率。
17. 如果粉末冶金材料的原始粉末粒度为d0,经过压制后粒度变为d1,试计算压制过程中粉末颗粒的变形率。
五、论述题18. 论述粉末冶金技术在航空航天领域的应用及其重要性。
19. 分析粉末冶金技术在环保和可持续发展方面的优势。
20. 讨论粉末冶金技术在新材料开发中的潜力和挑战。
六、案例分析题21. 某粉末冶金工厂在生产过程中遇到了材料强度不足的问题,请分析可能的原因并提出解决方案。
金属密封件的粉末冶金技术考核试卷
B.粉末的粒度
C.烧结工艺
D.后处理工艺
17.金属密封件粉末冶金中,常见的烧结缺陷有哪些?()
A.孔隙
B.偏析
C.裂纹
D.变形
18.以下哪些方法可以用于检测粉末冶金金属密封件的孔隙率?()
A.液体渗透法
B. X射线透视法
C.声波检测
D.硬度测试
19.金属密封件粉末冶金中,粉末的储存需要注意哪些方面?()
A.热处理
B.添加合金元素
C.表面涂层
D.优化压制工艺
11.粉末冶金技术在制造金属密封件时,可用于哪些类型的密封件?()
A.动密封
B.静密封
C.复合密封
D.所有类型的密封件
12.以下哪些因素会影响粉末冶金金属密封件的耐磨性?()
A.材料成分
B.烧结密度
C.表面处理
D.使用环境
13.金属密封件粉末冶金中,粉末的净化方法有哪些?()
A.粉末锻造
B.粉末注射成型
C.粉末烧结
D.粉末压制
7.金属密封件粉末冶金过程中,粉末混合的目的是什么?()
A.提高密封件的强度
B.改善密封件的耐磨性
C.保证密封件的尺寸精度
D.提高粉末的流动性
8.下列哪种因素会影响金属密封件粉末冶金过程中的烧结密度?()
A.粉末的粒度
B.烧结温度
C.烧结时间
D.以上都对
9.在金属密封件粉末冶金中,为什么要在粉末中添加润滑剂?()
A.提高粉末的流动性
B.降低粉末的压制力
C.防止粉末氧化
D.提高烧结密度
10.金属密封件粉末冶金中,哪种粉末适合制造高精度、高强度密封件?()
A.铁粉
粉末冶金原理考试题
第一章1. 什么是粉末冶金与传统方法相比的优点是什么2.答:粉末冶金:制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺过程.粉末冶金的优越性:A. 少切削、无切削,能够大量节约材料,节省能源,节省劳动;普通铸造合金切削量在30-50%,粉末冶金产品可少于5%.B. 能够大量能够制备其他方法不能制备的材料.C. 能够制备其他方法难以生产的零部件.3. 制粉的方法有哪些答:A. 机械法:通过机械破碎、研磨或气流研磨方法将大块材料或粗大颗粒细化的方法.B. 物理法:采用蒸发凝聚成粉或液体雾化的方法使材料的聚集状态发生改变,获得粉末.C. 化学法:依靠化学反应或电化学反应过程,生成新的粉态物质.4. 机械制粉的方法分为机械研磨、漩涡研磨和冷气流研磨.5. 球磨法制粉时球和物料的运动情况:A.球磨机转速较慢时,球和物料沿筒体上升至自然坡度角,然后滚下,称为泻落.B.球磨机转速较高时,球在离心力的作用下,随着筒体上升至比第一种情况更高的高度,然后在重力的作用下掉下来,称为抛落.C.继续增加球磨机的转速,当离心力超过球体的重力时,紧靠衬板的球不脱离筒壁而与筒体一起回转,此时物料的粉碎作用将停止,这种转速称为临界转速.第二章1.什么是粉末粉末与胶体的区别粉体的分类答:粉末是由大量的颗粒及颗粒之间的空隙所构成的集合体.粉末与胶体的区别在于分散程度不同,通常把大小在1mm以上的固态物质称为致密体,把大小在μm以下的固态物质称为胶体颗粒,而介于两者之间的称为粉末体.粉体分类:A. 粉末中能分开并独立存在的最小实体称为单颗粒.B. 单颗粒如果以某种方式聚集,就构成二次颗粒.2. 聚集体、絮凝体、团聚体的划分答:A. 聚集体:通过单颗粒聚集得到的二次颗粒被称为聚集体;B. 絮凝体:用溶胶凝胶方法制备的粉末,是一种由单颗粒或二次颗粒结合成的更松软的聚集颗粒;C. 团聚体:由单颗粒或二次颗粒依靠范德华引力的作用下结合而成的粉末颗粒,易于分散.3.粉末的物理性能包括:颗粒形状与结构、颗粒大小与粒度组成、比表面积、颗粒的密度、显微硬度、光学和电学性质、熔点、比热容、蒸汽压等热学性质,由颗粒内部结构决定的X射线、电子射线的反射和衍射性质,磁学与半导体性质.4.粉末的工艺性能包括松装密度、振实密度、流动性、压缩性与成形性.A.松装密度:粉末在规定条件下自然充填容器时,单位体积内自由松装粉末体的质量(g/cm3).B.振实密度:粉末装于振动容器内,在规定条件下,经过振动敲打后测得的粉末密度.C.流动性:一定量粉末(50g) 流经标准漏斗所需的时间,单位为(s/50g).D.压缩性:粉末在压制过程中被压紧的能力.在规定的模具和润滑条件下加以测定,用在一定的单位压制压力(500MPa)下粉末所达到的压坯密度表示.E.成形性:压制后,粉末压坯保持形状的能力.用压坯强度表示.5. 粉末粒度:以mm或μm的表示的颗粒的大小称颗粒直径,简称粒径或粒度.粒度组成:具有不同粒径的颗粒占全部粉末的百分含量称粉末的粒度组成,又称粒度分布 .6.粉末比表面积的测定方法:A. 气体吸附法 B. 透过法(气体透过法、液体透过法)7.粉体粒度大小、形状对粉体性能的影响答: 颗粒的形状直接影响粉末的流动性、松装密度、气体透过性、另外对压制性与烧结性及烧结体强有显着影响;细粉末易“搭桥”和粘附妨碍颗粒相互移动,故松装密度减小;粒度范围窄的粗细粉末松装密度都很低,当粗细粉末按一定比例混合后,可获得大的松装密度.第三章1.原料的各种预处理及其作用答:(1)退火:可使氧化物还原,降低碳和其他杂质的含量,提高粉末的纯度;同时还能消除粉末的加工硬化、稳定粉末的晶体结构.(2)混合:将两种或两种以上不同成分的粉末混合均匀,有利于烧结的均匀化.(3)筛分:目的在于把大小不同的原始粉末进行分级.(4)制粒:目的是将小颗粒的粉末制成大颗粒或团粒的工序,常用来改善粉末的流动性.(5)加成形剂、润滑剂:成形剂是为了提高压坯强度或为了防止粉末混合料离析而添加的物质;润滑剂是为了降低压形时粉末颗粒与模壁和模冲间摩擦、改善压坯的密度分布、减少压模磨损和有利于脱模.2.粉末变形形式:(1)弹性变形(2)塑性变形(3)脆性断裂3.影响压坯密度分布不均匀的因素及其改进方法答:压力损失是造成压坯密度分布不均的主要因素.改进方法:(1)降低压坯的高径比.(2)采用模壁光洁度很高的压模并在模壁上涂润滑油,能减少外摩擦系数,改善密度分布.(3)可采用双面压制法来改善密度分布的不均.(5)还可采用利用摩擦力的压制方法.4.弹性后效:在压制过程中,当除去压制力并把压坯压出亚模后,由于内应力的作用,压坯发生弹性膨胀,这种现象称为弹性后效.产生弹性膨胀的原因:粉末体在压制过程中受到压力作用后,粉末颗粒发生弹塑性变形,从而在压坯内部聚集很大的内应力—弹性内应力,其方向与颗粒所受的外力方向相反,力图阻止颗粒变形.当压制压力消除后,弹性内应力便要松弛,改变颗粒的外形和颗粒间的接触状态,这就使粉末压坯产生了膨胀.5.压制过程中力的分析:(1)应力和应力分布净压力(P1):使粉末产生位移、变形、克服粉末的内摩擦;压力损失(P2):克服粉末颗粒与模壁之间外摩擦的力.(2)A.侧压力:压制过程中由垂直压力所引起的模壁施加于压坯的侧面压力.B.模壁摩擦力.(3)脱模压力:使压坯由模中脱出所需的压力.(4)弹性后效6. 影响压制过程的因素答:(1)粉末性能对压制过程的影响.(粉末本身的硬度和可塑性、粉末的摩擦性能、粉末纯度、粒度及粒度组成、形状、松装密度等)(2)润滑剂和成形剂的影响.(3)压制方式的影响(加压方式、加压保持时间、振动压制、磁场压制等).7. 压坯密度的分布:压坯中密度分布的不均匀性.第四章1.特殊成形的种类及各自的原理答:(1)等静压成形:在高温高压密封容器中,以高压氩气为介质,对其中的粉末或待压实的烧结坯料(或零件)施加各向均等静压力,形成高致密度坯料(或零件)的方法. 理论根据:帕斯卡原理关于液体传递压强的规律.(2)粉末连续成形:粉末在压力作用下由松散状态经过连续变化而成为具有一定密度、强度以及所需尺寸形状压坯或制品的过程.(3)粉浆浇注成形:将粉末预先制成悬浮液或糊状物,然后注入石膏模具中的粉末成形方法.(4)粉末注射成形:将粉末与热塑性材料(如聚苯乙烯)均匀混合使成为具有良好流动性能的流态物质,而后把这种流态物质在注射成形机上经一定的温度和压力,注入温度较低的模具内成形.(5)爆炸成形:板料在炸药爆炸瞬间产生的冲击波作用下高速成形的方法.第五章1. 烧结:指粉末或压坯,在适当的温度和气氛条件下加热所发生的现象或过程.烧结系统的分类:(1)单元系烧结:纯金属或化合物在其熔点以下的温度进行的固相烧结.(2)多元系烧结:A. 多元系固相烧结:由两种及以上的组分构成,在低熔组分的熔点以下进行的烧结过程.B. 多元系液相烧结:以超过系统中低熔组分熔点的温度进行的烧结过程.2.烧结机构的内涵及分类:(1)内涵:研究烧结过程中各种可能的物质迁移方式及速率.(2)分类:A. 表面迁移:S—S B. 宏观迁移:V—V C. 粘性流动 D. 塑性流动 E. 晶界扩散 F. 位错管道扩散3.影响烧结的因素:(1) 结晶构造与异晶转变 (2) 粉末活性 (3) 外来物质 (4) 压制压力.4.液相烧结所需满足的条件:(1)满足润湿条件,即润湿角θ<90. (2)固相在液相中有一定的溶解度.5.影响液相烧结过程的因素:(1)粒度(2)颗粒形状(3)粉末颗粒内开孔隙(4)粉末的化学计量(5)低熔点组元的分布均匀性(6)低熔组元的含量(7)压坯密度(8)加热与冷却速度(9)温度与时间(10)气氛6.烧结气氛的作用:(1)防止或减少周围环境对烧结产品的有害反应,从而保证烧结顺利进行和产品质量稳定. (2)排除有害杂质,如吸附气体、表面氧化物或内部夹杂,提高烧结动力,加快烧结速度,而且能改善烧结制品的性能. (3)维持或改变烧结材料中的有用成分,这些成分常常能与烧结金属生成合金或活化烧结过程.7.烧结气氛的分类:氧化性气氛、还原性气氛、惰性或中性气氛、渗碳气氛、氮化气氛.8.活化烧结:指采用化学或物理的措施,使烧结温度降低、烧结过程加快,或使烧结体的密度和其它性能得到提高的方法.9.热压烧结:把粉末装在模腔内,在加压的同时使粉末加热到正常烧结温度或更低一些的温度,经过较短时间烧结成致密而均匀的制品.。
稀土金属粉末冶金考核试卷
B.真空烧结炉
C.氢气还原炉
D.注射成型机
18.稀土金属粉末在生物医学领域的应用主要是()
A.骨修复材料
B.抗癌药物
C.显影剂
D.镇痛剂
19.下列哪种稀土金属粉末不适合用于发光材料的制备?()
A.铕
B.铽
C.镝
D.钕
20.稀土金属粉末冶金制品在电子元器件领域的应用主要是()
A.催化剂
B.结构材料
15. AC
16. ABCD
17. ABC
18. ABCD
19. ABCD
20. ABC
三、填空题
1. 17;稀土元素族
2.粗粉;中粉;细粉
3.热压烧结;真空烧结;氢气还原
4.超导性;磁性能
5.着色;增强;催化
6.粉碎;热处理;表面修饰
7.强化剂;稳定剂
8.湿度;温度;氧气
9.骨修复;药物载体;生物成像
()()()
4.稀土金属粉末在高温超导材料中的应用,主要是通过______和______的作用来实现。
()()
5.稀土金属粉末在陶瓷材料中的应用,可以起到______、______、______等作用。
()()()
6.稀土金属粉末的活性可以通过______、______、______等方法来提高。
()()()
3.稀土金属粉末冶金技术在航空航天领域的应用前景如何?请结合实际案例,说明稀土金属粉末冶金制品在该领域的主要优势。
4.请分析稀土金属粉末在生物医学领域的应用潜力,并讨论其在医疗器械和药物传递系统中的具体应用案例。
标准答案
一、单项选择题
1. D
2. B
3. A
4. D
粉末冶金考卷及答案
一、名词解释:(20分,每小题2分)临界转速比表面积一次颗粒离解压电化当量气相迁移颗粒密度比形状因子二、分析讨论:(25分)1 粉末冶金技术有何重要优缺点,并举例说明。
(10分)2 分析粉末粒度、粉末形貌与松装密度之间的关系。
(10分)3、分析为什么要采用蓝钨作为还原制备钨粉的原料(5分)三、分析计算:(30分,每小题10 分)1机械研磨制备铁粉时, 将初始粒度为200微米的粉末研磨至100微米需要5个小时,问进一步将粉末粒度减少至50微米,需要多少小时提示W=g (D f a -D i a ),a=-22 在低压气体雾化制材时,直径1mm的颗粒,需要行走10米和花去4秒钟进行固化,那么在同样条件下,100卩m粒度颗粒需要多长时间固化:计算时需要作何种假设。
3、相同外径球型镍粉末沉降分析,沉降桶高度100mm,设一种为直径100微米实心颗粒,一种为有内径为60的空心粉末,求他们的在水中的沉降时间。
d 理=8.9g /cm 3 ,介质黏度n =1x10 -2 Pa • S四、问答:(25分)1 气体雾化制粉过程可分解为几个区域,每个区域的特点是什么(10分)2 熔体粘度,扩散速率,形核速率,以及固相长大速率都与过冷度相关,它们各自对雾化粉末显微结构的作用如何(15分)一、名词解释:粉末加工硬化,二流雾化,假合金,二次颗粒,保护气氛(10分)松装密度,成形性,粉末粒度,粉末流动性,粉末比表面积,(10分)二、分析讨论:1、与传统加工方法比较,粉末冶金技术有何重要优缺点,试举例说明。
(20分)2、气体雾化制粉过程中,有哪些因素控制粉末粒度(10分)3、分析粉末粒度、粉末形貌与松装密度之间的关系。
(10分)三、分析计算:1、经氢气还原氧化铁制备还原铁粉:FeO+H 2 =Fe+H 2 O平衡常数:LgKp=-1000/T+, Kp=P H2O /P H215 讨论还原温度分别为500 o C,600 o C,700 o C时,平衡常数变化趋势和温度对还原的影响。
稀有金属粉末冶金技术考核试卷
C.真空熔炼
D.混合
5.下列哪种粉末冶金技术适用于稀有金属精密部件的制造?()
A.挤压成型
B.粉末锻造
C.粉末注射成型
D.烧结成型
6.稀有金属粉末的粒度对其冶金性能有何影响?()
A.粒度越小,冶金性能越差
B.粒度越大,冶金性能越差
C.粒度与冶金性能无关
D.粒度越小,冶金性能越好
7.下列哪个因素会影响稀有金属粉末的烧结过程?()
11.稀有金属粉末冶金中常用的烧结方式有哪些?()
A.真空烧结
B.氩气保护烧结
C.氢气还原烧结
D.热压烧结
12.以下哪些方法可以用来改善稀有金属粉末的压制性能?()
A.添加润滑剂
B.调整压制工艺参数
C.改变粉末粒度分布
D.提高粉末的松装密度
13.以下哪些稀有金属粉末适合用于注射成型工艺?()
A.钨
B.铂
D.所有上述应用
20.以下哪些因素会影响稀有金属粉末冶金件的尺寸精度?()
A.粉末的粒度
B.压制模具的精度
C.烧结工艺参数
D.后续加工工艺
三、填空题(本题共10小题,每小题2分,共20分,请将正确答案填到题目空白处)
1.稀有金属粉末冶金技术中,________是一种常用的粉末成型方法。
2.稀有金属粉末的粒度一般分为________、________和________三个等级。
1.下列哪种稀有金属常用作催化剂?()
A.铂
B.钨
C.铼
D.铝
2.粉末冶金技术中,哪种方法常用于制备稀有金属粉末?()
A.机械合金化
B.电解法
C.熔融喷吹法
D.化学气相沉积
3.下列哪个元素属于稀土金属?()
粉末冶金原理试题及答案
粉末冶金原理试题及答案粉末冶金原理试题及答案一、名词解释:粉末加工硬化,二流雾化,假合金,二次颗粒,保护气氛金属粉末在研磨过程中由于晶格畸变和位错密度增加,导致粉末硬度增加,变形困难的现象称为加工硬化;由雾化介质流体与金属液流构成的雾化体系称为二流雾化;不是根据相图规律构成的合金体系,假合金实际是混合物;由多个一次颗粒在没有冶金键合而结合成粉末颗粒称为二次颗粒;为防止粉末或压坯在高温处理过程发生氧化而向体系因入还原性气体或真空条件称为保护气氛;松装密度,成形性,粉末粒度,粉末流动性,粉末比表面积,粉末自由充满规定的容积内所具有的粉末重量成为松装密度粉末在经模压之后保持形状的能力一定质量(一定体积)或一定数量的粉末的平均颗粒尺寸成为粉末粒度一克质量或一定体积的粉末所具有的表面积与其质量或体积的比值称为比表面积50 克粉末流经标准漏斗所需要的时间称为粉末比表面积。
二、分析讨论:1 、与传统加工方法比较,粉末冶金技术有何重要优缺点,试举例说明。
解 :优点:材料利用率高,加工成本较低,节省劳动率,可以获得具有特殊性能的材料或产品,缺点:由于产品中孔隙存在,与传统加工方法相比,材料性能较差例子:铜—钨假合金制造,这是用传统方法不能获得的材料;2 、气体雾化制粉过程中,有哪些因素控制粉末粒度?解 :二流之间的夹角,夹角越大,雾化介质对金属流柱的冲击作用越强,得到的粉末越细;采用液体雾化介质时,由于质量大于气体雾化介质,携带的能量大,得到的粉末越细;金属流柱直径小,获得粉末粒度小;金属温度越高,金属熔体黏度小,易于破碎,所得粉末细小;3 、分析粉末粒度、粉末形貌与松装密度之间的关系。
解 :粉末平均粒度越小,粉末形貌越复杂,粉末颗粒之间以及粉末表面留下空隙越大,松装密度越小;粉末平均粒度越小,粉末形貌越复杂,粉末颗粒之间的运动摩擦阻力越大,流动性越差,松装密度越小。
三、分析计算:1 、经氢气还原氧化铁制备还原铁粉:FeO+H 2 =Fe+H 2 O平衡常数: LgKp=-1000/T+0.5, Kp=P H2O /P H2讨论还原温度分别为 500 o C , 600 o C , 700 o C 时,平衡常数变化趋势和温度对还原的影响。
金属加工中的粉末冶金技术考核试卷
B.锻造
C.焊接
D.粉末冶金
2.下列哪种粉末不适合用于粉末冶金工艺?()
A.铜粉
B.铁粉
C.碳粉
D.镍粉
3.粉末冶金的主要优点是?()
A.提高材料利用率
B.加工周期长
C.质量稳定性差
D.仅适用于大批量生产
4.金属粉末的制备方法中,下列哪种方法不属于机械粉碎法?()
A.高速旋转粉碎
B.气流粉碎
A.烧结温度
B.烧结时间
C.烧结气氛
D.所有上述选项
5.粉末冶金工艺中,哪些方法可以用来改善材料的机械性能?()
A.添加合金元素
B.热处理
C.优化烧结工艺
D.减少孔隙度
6.以下哪些材料适合通过粉末冶金工艺加工?()
A.难熔金属
B.高强度合金
C.超塑性材料
D.陶瓷材料
7.粉末冶金技术中,哪些粉末特性对成形和烧结有重要影响?()
A.粉末粒度
B.粉末形状
C.粉末间的摩擦系数
D.环境温度
19.以下哪些是粉末冶金等静压成形的特点?()
A.在各个方向上施加相同压力
B.适用于复杂形状零件的生产
C.可以得到高密度、高强度的产品
D.所有上述选项
20.以下哪些粉末冶金产品在医疗器械领域有应用?()
A.骨钉
B.人工关节
C.医疗器械配件
D.所有上述选项
A.模压成形
B.等静压成形
C.注射成形
D.粉末锻造
19.粉末冶金工艺中,如何提高粉末的流动性?()
A.增加粉末颗粒大小
B.减少粉末颗粒大小
C.提高粉末的松装密度
D.降低粉末的松装密度
20.下列哪种粉末冶金技术主要用于制造硬质合金材料?()
金属制品在粉末冶金中的材料性能考核试卷
15.下列哪种因素会影响粉末冶金制品的力学性能:()
A.粉末粒度
B.烧结温度
C.烧结时间
D.所有以上因素
16.下列哪种粉末冶金制品具有较好的导电性能:()
A.粉末锻造制品
B.粉末注射成型制品
C.粉末冶金齿轮
D.粉末冶金轴承
17.下列哪种粉末冶金工艺适用于生产高硬度、耐磨的制品:()
A.粉末锻造
B.粉末锻造
C.粉末冶金齿轮
D.粉末冶金轴承
15.粉末冶金制品的后处理可能包括以下哪些步骤?()
A.热处理
B.机加工
C.表面处理
D.检验
16.以下哪些因素会影响粉末冶金制品的耐腐蚀性能?()
A.材料的化学成分
B.烧结后的冷却速度
C.表面处理工艺
D.粉末的粒度
17.粉末冶金制品在烧结后的热处理可能包括以下哪些类型?()
A.粉末粒度
B.烧结温度
C.材料的化学成分
D.所有以上因素
二、多选题(本题共20小题,每小题1.5分,共30分,在每小题给出的四个选项中,至少有一项是符合题目要求的)
1.以下哪些是粉末冶金的主要优点?()
A.材料利用率高
B.能量消耗低
C.可以制造复杂形状的部件
D.成本较高
2.下列哪些因素会影响粉末冶金制品的粉末特性?()
A.体积膨胀
B.体积收缩
C.密度不变
D.材料发生化学反应
10.下列哪种因素会影响粉末冶金制品的烧结性能:()
A.粉末粒度
B.烧结温度
C.烧结时间
D.所有以上因素
11.下列哪种金属粉末的烧结温度最高:()
A.铜粉
B.铁粉
粉末冶金材料设计与开发考核试卷
3.粉末锻造:优点-高强度、高精度;缺点-复杂形状限制;适用-高性能要求零件。粉末注射成形:优点-复杂形状、高精度;缺点-成本较高;适用-小型复杂零件。直接金属激光烧结:优点-快速原型、复杂形状;缺点-强度较低;适用-原型制造和复杂结构零件。
4.粉末冶金件的后处理主要包括______、______和______等步骤。
5.下列材料中,______是一种常用的润滑剂,有助于改善粉末的流动性。
6.粉末冶金件的孔隙率可以通过______方法进行检测。
7.粉末冶金工艺在制造硬质合金工具时,常用的工艺是的应用主要包括发动机零件、变速器零件和______。
8.下列哪些材料可以通过粉末冶金工艺生产?()
A.钢
B.铜合金
C.铝合金
D.陶瓷
9.粉末冶金件的质量控制包括以下哪些方面?()
A.粉末的质量
B.成形工艺的控制
C.烧结工艺的控制
D.后处理工艺的控制
10.下列哪些方法可以用来检测粉末冶金件的孔隙率?()
A.水浸法
B. X射线衍射法
C.金相显微镜法
D.阿基米德排水法
3.粉末冶金工艺中,所有的粉末都需要经过熔炼过程。()
4.粉末冶金工艺可以生产出几乎任何材料的零件。()
5.在粉末冶金中,烧结温度越高,得到的零件密度越大。()
6.粉末冶金工艺中,石蜡是一种常用的粘结剂。()
7.粉末冶金件在烧结过程中不会发生收缩。()
8.粉末冶金工艺不适合生产大型零件。()
9.粉末冶金件的表面质量主要取决于粉末的粒度。()
A.水浸法
B.金相显微镜法
粉末冶金考卷及答案
一、名词解释:( 20 分,每小题 2 分)临界转速比表面积一次颗粒离解压电化当量气相迁移颗粒密度比形状因子二、分析讨论:( 25 分)1 粉末冶金技术有何重要优缺点,并举例说明。
( 10 分)2 分析粉末粒度、粉末形貌与松装密度之间的关系。
( 10 分)3 、分析为什么要采用蓝钨作为还原制备钨粉的原料?( 5 分)三、分析计算:( 30 分,每小题 10 分)1 机械研磨制备铁粉时,将初始粒度为 200 微米的粉末研磨至 100 微米需要 5 个小时,问进一步将粉末粒度减少至 50 微米,需要多少小时?提示 W=g ( D f a -D i a ), a=-22 在低压气体雾化制材时,直径 1mm 的颗粒,需要行走 10 米和花去 4 秒钟进行固化,那么在同样条件下,100 μ m 粒度颗粒需要多长时间固化:计算时需要作何种假设。
3 、相同外径球型镍粉末沉降分析,沉降桶高度 100mm ,设一种为直径 100 微米实心颗粒,一种为有内径为 60 的空心粉末,求他们的在水中的沉降时间。
d 理 = 8.9g /cm 3 ,介质黏度η =1x10 -2 Pa · S四、问答:( 25 分)1 气体雾化制粉过程可分解为几个区域,每个区域的特点是什么?( 10 分)2 熔体粘度,扩散速率,形核速率,以及固相长大速率都与过冷度相关,它们各自对雾化粉末显微结构的作用如何?( 15 分)一、名词解释:粉末加工硬化,二流雾化,假合金,二次颗粒,保护气氛( 10 分)松装密度,成形性,粉末粒度,粉末流动性,粉末比表面积,( 10 分)二、分析讨论:1 、与传统加工方法比较,粉末冶金技术有何重要优缺点,试举例说明。
( 20 分)2、气体雾化制粉过程中,有哪些因素控制粉末粒度?( 10 分)3 、分析粉末粒度、粉末形貌与松装密度之间的关系。
( 10 分)三、分析计算:1 、经氢气还原氧化铁制备还原铁粉:FeO+H 2 =Fe+H 2 O平衡常数: LgKp=-1000/T+0.5, Kp=P H2O /P H2讨论还原温度分别为 500 o C , 600 o C , 700 o C 时,平衡常数变化趋势和温度对还原的影响。
粉末冶金新技术与发展趋势考核试卷
B.纳米粉末的应用
C.自适应制造技术
D.以上都是
(以下为答题纸,请将答案填写在对应的括号内):
1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) 5. ( )
6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. ( )
11. ( ) 12. ( ) 13. ( ) 14. ( ) 15. ( )
A.孔隙率
B.材料的微观结构
C.热处理工艺
D.以上都是
18.粉末冶金新技术在电子行业的应用包括哪些方面?()
A.制造微型零件
B.提高产品的导电性
C.减少加工步骤
D.以上都是
19.以下哪些粉末冶金技术可以实现高精度制造?()
A.粉末注射成型
B.直接金属激光烧结
C.电子束熔化
D.粉末锻造
20.以下哪些是粉末冶金新技术中的研究热点?()
9.粉末冶金新技术的发展趋势之一是______,它可以提高生产效率和产品质量。
10.在粉末冶金中,为了减少孔隙率,可以采用______和______的方法。
四、判断题(本题共10小题,每题1分,共10分,正确的请在答题括号中画√,错误的画×)
1.粉末冶金技术只能生产简单的金属零件。()
2.粉末冶金工艺中,粉末的粒度越大,烧结后的密度越高。()
4.粉末冶金件的密度可以通过______公式计算得出。
5.粉末冶金新技术中,______是一种将金属粉末与粘结剂混合后注射成型的技术。
6.粉末冶金工艺在制造过程中,______是一种常见的缺陷,它会导致零件的强度降低。
7.金属粉末的流动性可以通过______试验来测试。
8.粉末冶金在航空航天领域的应用主要是由于其能够制造______和______的零件。
粉末冶金考试题
45、什么叫单颗粒、二次颗粒、一次颗粒、团粒?粉末中能分开并能单独存在的最小颗粒叫单颗粒。
粉末中不能独立存在的原始颗粒叫一次颗粒。
单颗粒或一次颗粒的聚集体叫二次颗粒。
由二次颗粒或单颗粒靠范德华力粘结而成团粒。
48、何为粒度分布?将粉末样品分成若干粒径,并以这些粒径的粉末质量占粉末样品总质量的百分数对粒径作图,即为粒度分布。
34、何为电化当量?表示电解过程中所通过的电量与所析出的物质的量之间的定量关系。
即向电解槽中通入26.8安培·时(或96500库仑)电量,就有1克当量的物质析出。
1、什么叫粉末冶金?粉末冶金典型工艺过程是什么?粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形、烧结和必要的后处理来制取金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。
粉末冶金典型工艺过程包括粉末制备、粉末加工成形、粉末烧结和后处理。
17、什么叫还原终点,在工艺上如何控制?浮斯体(Fe3O4•FeO)已全部还原成海绵铁,而海绵铁又未开始渗碳的工艺控制点。
工艺上控制还原终点,一般通过调整隧道窑还原过程中温度对时间的还原工艺曲线来实现。
7、何为离解压?每种金属氧化物都有离解的趋势,而且随温度提高,氧离解的趋势越大,离解后的氧形成氧分压越大,离解压即是此氧分压。
5、球磨破碎制粉的工作转速成如何选择?什么叫装填系数,装填系数如何确定?1)当研磨较细的物料时,采用0.6n临界,当物料较粗,性脆时,选用(0.7~0.75) n临界。
2)装球体积与球筒体积之比,称为装填系数。
一般球磨机的装填系数以0.4~0.5为宜。
53、(3)流动性:一定量粉末(50g) 流经标准漏斗所需的时间。
单位为s/50 g。
测量法有专门的流动性测定标准。
50、325目表示什么意思?-80+100目又代表何种意思?325目指的是标准筛网一英寸长度上有325个网孔,其对应的粒径为43μm。
-80+100目表示能通过80目标准筛,通不过100目标准筛的粒度分布,其对应的粒径范围为147μm~175μm。
粉末冶金材料性能检测与评估考核试卷
8.合金成分、表面处理
9.渗碳、淬火、回火
10.粉末注射成型
四、判断题
1. ×
2. √
3. ×
4. ×
5. √
6. ×
7. ×
8. √
9. ×
10. √
五、主观题(参考)
1.基本步骤包括原料制备、成型、烧结和后处理。原料制备是获得所需粒度分布的粉末;成型是将粉末压制成所需形状;烧结是通过加热使粉末颗粒结合成固体;后处理包括热处理和表面处理,用以改善性能。
3.阐述粉末冶金材料性能检测的重要性,并列举三种常用的性能检测方法。
4.讨论粉末冶金工艺在制造高性能材料方面的优势,以及在实际应用中可能面临的挑战。
标准答案
一、单项选择题
1. C
2. C
3. D
4. D
5. C
6. C
7. C
8. D
9. C
10. C
11. D
12. C
13. C
14. D
15. B
2.粉末冶金的基本工序包括____________、____________、____________和____________。
3.粉末冶金材料的烧结过程通常在____________或____________气氛中进行。
4.评价粉末冶金材料性能的主要指标有____________、____________和____________。
9.粉末冶金件的表面处理方法包括____________、____________和____________等。
10.____________是粉末冶金工艺中的一种重要成型方法,特别适用于复杂形状零件的生产。
四、判断题(本题共10小题,每题1分,共10分,正确的请在答题括号中画√,错误的画×)
液力元件的粉末冶金技术考核试卷
10.压制
四、判断题
1. ×
2. ×
3. √
4. ×
5. √
6. ×
7. √
8. ×
9. ×
10. ×
五、主观题(参考)
1.优点:节省材料、减少加工工序、适用于复杂形状零件。挑战:烧结体性能控制、孔隙率控制、表面处理技术。
2.烧结过程三个阶段:塑性变形、烧结颈形成、孔隙球化。作用:形成冶金结合、提高致密度、改善组织结构。
18.液力元件粉末冶金技术中,哪些方法可以用于减少烧结件的残余应力?()
A.适当的热处理
B.控制烧结和冷却的速度
C.优化压制工艺
D.使用低压制力的粉末
19.以下哪些粉末冶金工艺适用于液力元件的修补和修复?()
A.热喷涂
B.粉末注射成型
C.粉末锻造
D.激光烧结
20.在液力元件粉末冶金工艺中,哪些因素会影响烧结件的耐腐蚀性?()
B.叶片泵
C.涡轮
D.导管
2.下列哪种粉末适合用于液力元件的粉末冶金技术?()
A.铜粉末
B.铁粉末
C.铝粉末
D.碳粉末
3.粉末冶金技术中,烧结过程的主要目的是什么?()
A.提高材料密度
B.降低材料硬度
C.改善材料韧性
D.减少材料粉末
4.下列哪种方法常用于制备液力元件粉末冶金材料?()
A.水雾化法
B.气雾化法
13.以下哪些粉末冶金工艺适用于制造高精度要求的液力元件?()
A.粉末注射成型
B.粉末锻造
C.等静压
D.激光烧结
14.在液力元件粉末冶金中,哪些因素会影响烧结件的导电性?()
A.烧结温度
B.粉末的粒度
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一、名词解释:( 20 分,每小题 2 分)临界转速:机械研磨时,使球磨筒内小球沿筒壁运动能够正好经过顶点位置而不发生抛落时,筒体的转动速度二次颗粒:由多个一次颗粒在没有冶金键合而结合成粉末颗粒称为二次颗粒;离解压:每种金属氧化物都有离解的趋势,而且随温度提高,氧离解的趋势越大,离解后的氧形成氧分压越大,离解压即是此氧分压。
电化当量:这是表述电解过程输入电量与粉末产出的定量关系,表达为每 96500库仑应该有一克当量的物质经电解析出气相迁移:细小金属氧化物粉末颗粒由于较大的蒸气压,在高温经挥发进入气相,被还原后沉降在大颗粒上,导致颗粒长大的过程颗粒密度:真密度、似密度、相对密度比形状因子:将粉末颗粒面积因子与体积因子之比称为比形状因子压坯密度:压坯质量与压坯体积的比值粒度分布:将粉末样品分成若干粒径,并以这些粒径的粉末质量(颗粒数量、粉末体积)占粉末样品总质量(总颗粒数量、总粉末体积)的百分数对粒径作图,即为粒度分布加工硬化:金属粉末在研磨过程中由于晶格畸变和位错密度增加,导致粉末硬度增加,变形困难的现象称为加工硬化;二流雾化:由雾化介质流体与金属液流构成的雾化体系称为二流雾化;假合金:不是根据相图规律构成的合金体系,假合金实际是混合物;保护气氛:为防止粉末或压坯在高温处理过程发生氧化而向体系因入还原性气体或真空条件成形性:粉末在经模压之后保持形状的能力。
压缩性:粉末在模具中被压缩的能力称为压缩性。
流动性:50 克粉末流经标准漏斗所需要的时间称为粉末流动性。
粉末粒度:一定质量(一定体积)或一定数量的粉末的平均颗粒尺寸成为粉末粒度比表面积:一克质量或一定体积的粉末所具有的表面积与其质量或体积的比值称为比表面积孔隙度:粉体或压坯中孔隙体积与粉体体积或压坯体积之比;松装密度:粉末自由充满规定的容积内所具有的粉末重量成为松装密度标准筛:用筛分析法测量粉末粒度时采用的一套按一定模数(根号 2 )金属网筛。
弹性后效:粉末经模压推出模腔后,由于压坯内应力驰豫,压坯尺寸增大的现象称作单轴压制:在模压时,包括单向压制和双向压制,压力存在压制各向异性密度等高线:粉末压坯中具有相同密度的空间连线称为等高线,等高线将压坯分成具有不同密度的区域合批:具有相同化学成分,不同批次生产过程得到的粉末的混合工序称为合批雾化介质:雾化制粉时,用来冲吉破碎金属流柱的高压液体或高压气体称为雾化介质;活化能:发生物理或化学反应时,形成中间络合物所需要的能量称为活化能平衡常数:在某一温度,某一压力下,反应达到平衡时,生成物气体分压与反应物气体分压之比超硬材料:以金刚石或立方氮化硼单晶为原料制取的磨料、聚晶、及与其它材料结合而成的复合材料及制品。
熔焊:触头闭合后出现融化使开关不能再断开的现象。
静焊:电触头本身电阻使表面局部熔化。
动焊:接通时,动触头打击静触头,弹跳,引起了电弧。
等静压制:是借助高压泵的作用把液体介质(气体或液体)压入耐高压的钢体密封容器内,高压流体的静压力直接作用在弹性模套内粉末上,使粉末体在同一时间内各个方法均匀受压而获得密度分布均匀和强度较高的压坯。
粉浆浇注:金属粉末在不施加外压力的情况下而实现成形的过程。
对于压制性差的脆性粉末,如碳化物、硅化物、氮化物、铬和硅等粉末,粉浆浇注是特别有效的成形方法。
高性能粉末冶金材料:采用传统的或特殊的粉末冶金方法所制备的性能更高的粉末冶金材料。
全致密化技术优点:材料与能量的合理利用,成分设计的灵活性,微观组织的完整性。
固溶强化:加入与基体金属原子尺寸不同的元素( 铬、钨、钼等) 引起基体金属点阵的畸变,加入能降低合金基体堆垛层错能的元素(如钴)和加入能减缓基体元素扩散速率的元素(钨、钼等),以强化基体。
硬质合金:指一种或多种难熔金属的碳化物(WC、TiC等)作为硬质相,用过渡族金属(Co等)作为粘结相,采用粉末冶金技术制备的多相材料。
作为切削刀具用的硬质合金,常用的碳化物有WC、TiC、TaC、NbC等,常用的粘结相有Co、Ni、Fe等。
硬质合金的强度主要取决于粘结相的含量。
烧结摩擦材料: 是一种包含多种金属与非金属元素的复合材料。
粉末体的性质:除单颗粒的性质、以外,还有平均粒度、粒度组成、比表面、松装密度、振实密度、流动性、颗粒间的摩擦状态。
粉末的孔隙性质:总孔隙体积、颗粒间的孔隙体积、颗粒内孔隙体积、颗粒间孔隙数量、平均孔隙大小、孔隙大小的分布以及孔隙的形状。
二、分析讨论:( 25 分)1 、粉末冶金技术有何重要优缺点,并举例说明。
( 10 分)优点:(1)能够制备部分其他方法难以制备的材料,如难熔金属,假合金、多孔材料、特殊功能材料(硬质合金);(2)因为粉末冶金在成形过程采用与最终产品形状非常接近的模具,因此产品加工量少而节省材料;(3)部分产品,尤其是形状特异的产品,采用模具生产易于,且工件加工量少,制作成本低 , 如齿轮产品。
缺点:(1)末冶金产品中的孔隙难以消除,因此粉末冶金产品力学性能较相同铸造加工产品偏低;(2)形过程需要模具和相应压机,因此大型工件或产品难以制造;(3)效益比较小2 、分析为什么要采用蓝钨作为还原制备钨粉的原料?( 5 分)采用蓝钨作为原料制备钨粉的主要优点是(1) 可以获得粒度细小的一次颗粒,尽管二次颗粒较采用 WO3 作为原料制备的钨粉二次颗粒要大。
(2) 采用蓝钨作为原料,蓝钨二次颗粒大,(一次颗粒小),在 H2 中挥发少,通过气相迁移长大的机会降低,获得 WO2 颗粒小;在一段还原获得 WO2 后,在干氢中高温进一步还原,颗粒长大不明显,且产量高。
3 、分析粉末粒度、粒度分布、粉末形貌与松装密度之间的关系。
( 10 分)松装密度是粉末的一个重要物理性能,也是粉末冶金过程中的重要工艺参数,粉末粒度粉末形状对松装密度影响显著:(1) 粉末越细松装密度越小(2) 粉末形状越复杂松装密度越小(3) 粉末质量(粉末颗粒中孔隙因素)越小、松装密度越小(4) 在部分教大直径的粉末中加入少量较小粒径的粉末,构成一定粒度分布 , 有利于提高松装密度晶粒直径与过冷度成正指数关系,增加过冷度,晶粒尺寸越小(3)通常地,过冷度越大,原子扩散速度越小,晶粒尺寸越小(4)通常地,温度越高,熔体黏度越小,过冷度大,溶体黏度变化梯度大,表面张力作用时间短,颗粒多呈不规则形状。
5 、与传统加工方法比较,粉末冶金技术有何重要优缺点,试举例说明。
( 20 分)优点:材料利用率高,加工成本较低,节省劳动率,可以获得具有特殊性能的材料或产品,缺点:由于产品中孔隙存在,与传统加工方法相比,材料性能较差例子:铜—钨假合金制造,这是用传统方法不能获得的材料;6 、气体雾化制粉过程中,有哪些因素控制粉末粒度?( 10 分)解 : (1)二流之间的夹角,夹角越大,雾化介质对金属流柱的冲击作用越强,得到的粉末越细;(2)采用液体雾化介质时,由于质量大于气体雾化介质,携带的能量大,得到的粉末越细;(3)金属流柱直径小,获得粉末粒度小;(4)金属温度越高,金属熔体黏度小,易于破碎,所得粉末细小;7 、用比表面吸附方法测试粉末粒度的基本原理是什么?( 10 分)解 : 粉末由于总表面积大,表面原子力场不平衡,对气体具有吸附作用,在液氮温区,物质对气体的吸附主要为物理性质的吸附(无化学反应),经数学处理,若知道吸附的总的气体体积,换算成气体的分子数,在除以一个气体分子的体积,即获得粉末的表面积,通常采用一克粉末进行测量,因此我们将一克质量粉末所具有的表面积定义为比表面积,当我们知道了总表面积数值后,可以假设粉末为球形,然后根据球当量直径与表面积的关系(形状因子),获得粉末平均粒径。
为了尽量获得准确的测量数据,被吸附的气体通常是惰性气体。
这样一种由测量一定质量粉末总表面积,然后计算粉末平均粒度的方法,就是通过测试粉末比表面积,计算粉末粒度的基本原理。
8 、分析粉末冶金过程中是哪一个阶段提高材料利用率,为什么?试举例说明。
( 10 分)粉末冶金过程中是由模具压制成形过程提高材料利用率,因为模具设计接近最终产品的尺寸,因此压坯往往与使用产品的尺寸很接近,材料加工量少,利用率高;例如,生产汽车齿轮时,如用机械方法制造,工序长,材料加工量大,而粉末冶金成形过程可利用模具成形粉末获得接近最终产品的形状与尺寸,与机械加工方法比较,加工量很小,节省了大量材料。
9 、气体雾化制粉过程可分解为几个区域,每个区域的特点是什么?( 10 分)(1)气体雾化制粉过程可分解为金属液流紊流区,原始液滴形成区,有效雾化区和冷却区等四个区域。
其特点如下:(2)金属液流紊流区:金属液流在雾化气体的回流作用下,金属流柱流动受到阻碍,破坏了层流状态,产生紊流;(3)原始液滴形成区:由于下端雾化气体的冲刷,对紊流金属液流产生牵张作用,金属流柱被拉断,形成带状 - 管状原始液滴;(4)有效雾化区:音高速运动雾化气体携带大量动能对形成带状 - 管状原始液滴的冲击,使之破碎,成为微小金属液滴;(5)冷却区。
此时,微小液滴离开有效雾化区,冷却,并由于表面张力作用逐渐球化。
10 、分别分析单轴压制和等静压制的差别及应力特点,并比较热压与热等静压的差别。
( 10 分)单轴压制和等静压制的差别在于粉体的受力状态不同,一般单轴压制在刚模中完成,等静压制则在软模中进行;在单轴压制时,由于只是在单轴方向施加外力,模壁侧压力小于压制方向受力,因此应力状态各向异性,σ 1 》σ 2= σ 3 导致压坯中各处密度分布不均匀;等静压制时由于应力均匀来自各个方向,且通过水静压力进行,各方向压力大小相等,粉体中各处应力分布均匀,σ 1= σ 2= σ 3 因此压坯中各处的密度基本一致。
11 、分析还原制备钨粉的原理和钨粉颗粒长大的因素。
( 10 分)钨粉由氢气还原氧化钨粉的过程制得,还原过程中氧化物自高价向低价转变,最后还原成钨粉, WO3—WO2 — W ;其中还有 WO2 。
90—WO2 。
72 等氧化物形式。
由于当温度高于 550 度时,氢气即可还原 WO3 ,由于当温度高于 700 度时,氢气即可还原 WO2 。
因为在这种条件下水分子的氧离解压小于 WO3 , WO2 离解压,水分子相对稳定, WO3 , WO2 被还原,同时由于温度的作用,疏松粉末中还原产物容易经扩散排走,还原动力学条件满足,导致氧化钨被氢气还原;由于 WO3 ,和 WO2 在含有水分子的氢气中具有较大的挥发压,而且还原温度越高,挥发压越大,进入气相中的氧化钨被还原后,沉降在以还原的钨粉颗粒上导致钨粉颗粒长大。
粉末在高温区停留的时间长也会因原子迁移致使钨粉颗粒长大。
氢气湿度大,导致 WO3 和 WO2 细颗粒进入气相,也是导致钨粉颗粒长大的重要因素13。