D-02.多铁性材料
02 碳钢

温 度 T
T1
Cu
wNi%
xL
44
xα
Cu-Ni系合金是一种无限固溶体
Cu
wNi%
Ni
Cu
wNi%
x
Ni
45
设 T1 温度下 I 合金的总质量为 M,液、固相质量分别 为ML和Mα,则有:
二、Fe-Fe3C相图分析
M L M M M L xL M x M x
第二章
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碳钢
碳钢: 以 铁 和 碳 两种元素为主要成分的合金 纯铁的组织和性能 铁碳合金中的相和组织组成物 Fe-Fe3C相图 杂质元素对钢性能的影响 钢锭的组织和缺陷 压力加工对钢组织和性能的影响 碳钢的分类和牌号及用途
1
第一节 纯铁的组织和性能 一、纯铁的结晶
结晶:物质由液体变成晶体的过程
BCC FCC
铁(-Fe)、钨(W) 、铬(Cr)、 钼(Mo)、钒(V)等 铝 (Al) 、铜 (Cu) 、银 (Ag) 、金 (Au) 、 镍(Ni)、铅(Pb)、铁(-Fe)等 钛(Ti)、锆(Zr)、镁(Mg)、锌(Zn)等
90% 的 金 属 具 有 下述三种晶体结 构之一
HCP
晶体结构与材料性能: (一般规律)面心立方的金 属塑性最好,体心立方次之,密排六方的金属较差。
奥氏体的晶体结构 — fcc 奥氏体的最大固溶度 — 2.11% (1148℃)
30
4. 固溶强化 5. 铁素体和奥氏体的力学性能特点
(与纯铁相比)
形成置换固溶体 间隙固溶时的晶格畸变
二、铁和碳形成化合物 — 渗碳体 Fe3C 1. 渗碳体的晶体结构 晶体结构 复杂 正交 熔点高 1227℃
第三章 铁 金属材料(单元解读)高一化学(人教版2019必修第一册)

03 教学策略
教学内容
教学策略
2.从物质类别和元素价态视角构建铁元素知识结构和认知模型 铁元素是典型的变价金属元素,且涉及物质种类较多,学生学习过程 中会感觉知识零乱,不系统。教学中可先引导学生回顾旧知,再依次列出 铁、氧化铁、氧化亚铁、四氧化三铁、氢氧化铁、氯化铁、硫酸亚铁等价
一、铁及 态物质,再从物质类别和铁元素化合价两个维度形成建构化的物质框架。 其化合物 借助学习钠及其化合物的思路和方法,以及物质分类、离子反应、氧化还
01 教材解读
【单元解读】
本单元第二节介绍了铁合金、铝合金和新型合金材料,最后介绍了物质的量在 化学方程式计算中的应用。铁合金是重要的金属材料,教材编排金属材料内容是鉴 于金属材料在国计民生中有着广泛的应用,同时反映化学在生产、生活实际的联系。 通过了解金属材料的重要作用和面临的挑战,可以激发学生的爱国热情和社会责任 感。课程标准没有把铝作为本单元典型的金属元素介绍铝及其化合物,但在“原子 结构与元素周期律”中提到了铝元素,本单元只是基于铝和铝合金也是常用的金属 材料与铁合金一起编排进行学习,从金属材料的腐蚀与保护的视角,介绍了铝与酸、 碱的反应,氧化铝与酸、碱的反应,以及两性氧化物的概念等。教材最后编排“物 质的量在化学方程式计算中的应用”内容,主要是为了分散教学的难点。
教材首先介绍了金属材料的分类和合金的优良性能,从微观上分析了合金 性能不同于金属的原因,体现了宏观辨识与微观探析的化学核心素养。
铁合金介绍了生铁和钢、碳素钢、合金钢的组成、性能等。引导学生阅读 资料卡片内容,可提高学生的社会责任感。铝和铝合金由于课程标准中没有要 求系统介绍铝及其化合物的知识,因此,教材只从材料的角度介绍了铝、氧化
3.通过探究铝、氧化铝的性质及转化,认识两性氧化物,丰富对金
铁电材料和反铁电材料
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05
CATALOGUE
铁电材料与反铁电材料的前沿研究
多铁性材料的研究
多铁性材料是指同时具有铁电性和磁性的复合功能材料,其研究主要集中在探索 新型多铁性材料、提高材料的性能以及开发多铁性材料在电子器件和存储器等领 域的应用。
目前,科研人员正在研究如何通过合成和制备技术,获得具有优异性能的多铁性 材料,如高居里温度、高自发极化、低损耗等特性,以满足实际应用的需求。
性能优化与改性
铁电材料的性能优化
通过调整材料的化学组成、制备工艺和后处理方法,可以显 著提高铁电材料的各项性能指标,如自发极化、机电耦合系 数和居里温度等。这些优化措施有助于扩大铁电材料在电子 、信息、能源等领域的应用范围。
反铁电材料的性能改进
与铁电材料类似,反铁电材料的性能也可以通过优化合成工 艺和调整化学组分来提高。例如,通过引入掺杂元素或改变 晶体结构,可以增强反铁电材料的稳定性、提高其抗疲劳性 能和降低漏电流等。
铁电材料在电场作用下发生形变,形变量 与电场强度之间呈线性关系。
压电性
热电性
铁电材料在压力作用下产生电荷,电荷量 与压力之间呈线性关系。
铁电材料在温度梯度作用下产生电荷,电 荷量与温度梯度之间呈线性关系。
铁电材料的应用
传感器
利用铁电材料的压电性和热电性 等特点,制作出各种传感器,用 于测量压力、温度、加速度等物
03
CATALOGUE
铁电材料与反铁电材料的比较
结构比较
铁电材料
具有自发极化,在一定温度范围 内表现出电偶极矩的晶体。常见 的铁电材料有钛酸钡、锆钛酸铅 等。
反铁电材料
在一定温度范围内表现出相反的 电偶极矩,即反铁电态的晶体。 常见的反铁电材料有硫酸铵、硫 酸钠等。
美国金属材料牌号表示方法简介
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美国金属材料牌号表示方法简介UNS编号系统细类(一)稀土和稀土类金属和合金低熔点金属和合金E00000-E00999 锕E69000-E73999 钕E01000-E20999 铈E74000-E77999 镨E21000-E45999 混合稀土E78000-E78999 钷E46000-E47999 镝E79000-E82999 钐E48000-E49999 铒E83000-E84999 钪E50000-E51999 铕E85000-E86999 铽E52000-E55999 钆E87000-E87999 铥E56000-E57999 钬E88000-E89999 镱E58000-E67999 镧E90000-E09999 钇E68000-E68999 镥L00001-L00999 铋L07001-L07999 汞L01001-L01999 镉L08001-L08999 钾L02001-L02999 铯L09001-L09999 铷L03001-L03999 镓L10001-L10999 硒L04001-L04999 铟L11001-L11999 钠L05001-L05999 铅L12001-L12999 铊L06001-L06999 锂L13001-L13999 锡UNS编号系统细类(二) 其他有色金属和合金活性和耐热金属和合金M00001-M00999 锑M01001-M01999 砷M02001-M02999 钡M03001-M03999 钙M04001-M04999 锗M05001-M05999 钚M06001-M06999 锶M07001-M07999 碲M08001-M08999 铀M10001-M19999 镁M20001-M29999 锰M30001-M39999 硅R01001-R01999 硼R02001-R02999 铪R03001-R03999 钼R04001-R04999 铌(钶)R05001-R05999 钽R06001-R06999 钍R07001-R07999 钨R08001-R08999 钒R10001-R19999 铍R20001-R29999 铬R30001-R39999 钴R40001-R49999 铼R50001-R59999 钛R60001-R69999 锆UNS编号系统细类(三) 贵金属和合金金属焊料(接焊接熔敷金属成分分类)P00001-P00999 金P01001-P01999 铱P02001-P02999 锇P03001-P03999 钯P04001-P04999 铂P05001-P05999 铑P06001-P06999 钌P07001-P07999 银W00001-W09999 无重要合金元素的碳素钢W10000-W19999 锰钼低合金钢W20000-W29999 镍低合金钢W30000-W39999 奥氏体不锈钢W40000-W49999 铁素体不锈钢W50000-W59999 铬低合金钢W60000-W69999 铜基合金W70000-W79999 堆焊合金W80000-W89999 镍基合金加工和铸造铜及铜合金细分状态代号状态代号名称状态代号名称状态代号名称O10 O11 025 O30 O31 O50 O60 O61 O65 O80 O81 O82 OS OS005 OS010 OS015 OS025 OS060 OS100 OS150 OS200 H50 H55 H70 铸造和退火( 均匀化) 铸态与沉淀热处理热轧与退火热挤压与退火挤压与沉淀热处理光亮退火软化退火退火拉制后退火退火到1/8 硬退火到1/4 硬退火到半硬为满足公称平均晶粒尺寸的退火公称平均晶粒尺寸0.005 公称平均晶粒尺寸0.010 公称平均晶粒尺寸0.015 公称平均晶粒尺寸0.025 公称平均晶粒尺寸0.060 公称平均晶粒尺寸0.100 公称平均晶粒尺寸0.150 公称平均晶粒尺寸0.200 挤压和拉拔轻拉、轻度冷轧弯曲H80 H85 H86 HR01 HR02 HR04 HR08 HR10 HR50 HT04 HT08 HR80 M01 M02 M04 M06 M07 M20 M30 TQ00 TQ30 TQ50 TQ75 TB00 硬态拉制中硬态拉制电线硬态拉制电线1/4 硬和消除应力半硬和消除应力硬态, 消除应力弹性, 消除应力高弹性, 消除应力拉制, 消除应力硬态, 热处理弹性, 热处理硬态拉制, 端部退火砂模铸造离心铸造压模铸造蜡模铸造连续铸造热轧热挤压淬火硬化淬火硬化与回火淬火硬化和调质退火中间淬火固溶热处理(A) TD00 TD01 TD02 TD03 TD04 TF00 TX00 TH01 TH02 TH03 TH04 WM50 WM00 WM01 WM02 WM03 WM04 WM06 WM08 WM10 WM15 WM20 WM21 WO50 固溶热处理, 冷加工至1/8 硬(1/8H) 固溶热处理, 冷加工至1/4 硬(1/4H) 固溶热处理, 冷加工至半硬(1/2H) 固溶热处理, 冷加工至3/4 硬(3/4H) 固溶热处理, 冷加工至硬态(H) 沉淀硬化(AT) 亚稳硬化1/4 硬和沉淀热处理(1/4HT) 半硬和沉淀热处理(1/2HT) 3/4 硬和沉淀热处理(3/4HT) 硬态, 沉淀热处理(HT) 由退火带材焊接由1/8 硬带材焊接由1/4 硬带材焊接由半硬带材焊接由3/4 硬带材焊接由硬态带材焊接由超硬带材焊接由弹性带材焊接由超弹性带材焊接由消除应力的退火带材焊接由1/8 硬带材焊接, 消除应力由1/4 硬带材焊接, 消除应力焊接, 光亮退火铝、镁及其合金加工产品状态代号状态代号名称状态代号名称F O H 加工状态退火状态加工硬状态W T 固溶热处理经热处理后的稳定状态,不同于F 、O 、H 状态二、美国黑色金属的牌号表示方法 1.美国(ASTM )钢铁牌号表示方法简介 1.1 美国钢铁标准化机构简介美国有多家学会、协会从事钢铁标准化工作,涉及钢铁材料标准的标准化机构,主要有:AISI——美国钢铁学会。
各国金属材料牌号表示方法简介

英国金属材料牌号表示方法简介一、 BS标准有色金属牌号表示方法英国标准化学会( BSI)制定的标准(BS)为英国国家标准。
BS标准的有色金属牌号表示方法、铝镁及铝镁合金状态代号及名称见下列各表。
日本金属材料牌号表示方法一、日本有色金属的牌号表示方法日本 JIS 标准编号由 JIS 、字母类号、数字类号、序号和制定年份组成。
牌号基本上由材料类别字母代号、数字组和产品形状代号组成。
有关金属材料的牌号表示方法、产品形状代号、铜材和铝材的状态代号分别见下列各表。
JIS 标准中有色金属牌号有色金属产品形状代号及名称有色金属及其合金牌号(代号)有色金属加工产品状态代号表示方法美国金属材料牌号表示方法简介一、美国有色金属的牌号表示方法1. 某些有色金属及合金的牌号表示方法美国有色金属牌号中涉及的标准比较多,主要有如下几种:ANSI 美国国家标准AMS 航天材料规格(美国航空工业最常用的一种材料,由 SAE制定)ASTM 美国材料与试验协会标准MIL 美国军用标准QQ 美国联邦政府标准RWMA 美国电阻焊接机制造商协会标准SAE 美国机动车工程师协会标准1975 年起美国又采用了铝业协会( AA )、铜业发展协会( CDA )表示方法。
美国材料与试验协会和美国机动车工程师还共同研究制定了“金属和合金统一数字编号系统( UNS 系统)”。
合金元素字母代号及名称、某些有色金属及合金的牌号表示方法见下列各表。
某些有色金属及合金的牌号 s2. UNS 编号系统UNS 是“ UNIFIED NUMBERING SYSTEM ”(统一编号系统)的缩写。
这是由美国机动车工程师学会( SAE )和美国材料与试验协会( ASTM )于 1967 年共同开始设计的一种简便的编号系统,其目的在于代替或补充现行各标准组织的材料牌号系统和各生产厂的商品名称。
目前该编号系统已在 SAE 和 ASTM 标准中形成文件加以详细说明。
其 SAE 标准号为 T1086 ; ASTM 标准号为 E527 。
多铁性材料中螺型位错与含弱界面圆形夹杂的相互作用

1 9
0 引言
近 年来 ,随着 智 能 材 料 在 工程 中 的广 泛 应 用 ,
电磁 弹性力 学 。
固
— — — -
■’
的力 电磁耦 合性 能 而受 到 了极大 关 注 ,且这 类材 料
在记 忆 元件 、传感 器 、制动 与控 制 等工程 领 域应用
c u l n e a to ewe n ag n r lz d s r w il c to dacr u a h m o e et t mp re tit ra ei o p i i tr c n b t e e e aie ce d so ai na ic l i o ng i n r n g n i wi a i e c ne c n y hn f f
上作 用有 点力、点 电荷和线 电流 。通过运 用复变函数 方法 ,得到 了电磁 弹性 场的解析 解。借助 于广 义的 P ah ec . Ko h e 公式 ,求解 出了广 义螺型位错 上位错 力的精 确表达 式。研 究 了非 完整 界 面对 夹杂 区域 中电磁 弹性场 e lr 的影 响 。讨论 了各种 参数 ( 完整界 面 ,材 料 匹配性 和位 错位 置 )对 作 用在 非 完整界 面 附近 广 义螺 型位错 非
_
— — —
0
固 … … … 孝 面… j _ 。
圆 0 圆 圆 0
项重 要 而又 急迫 的任 务 ,从 而为 压 电磁材 料 的制备 和性 能 提高 提供 理论 基 础 。 关 于单 纯 弹性 材料 和压 电材 料 中位错 和 夹杂 的 相互 作用 问题 , 目前 已有 了较多研究 成果 H7 I] 。多位
2 C l g f ca i ln eilE gneig H n nv rt, h n sa4 0 8 , hn . ol e h c dV hc n i r , u a U iesyC agh 10 2 C a) e o Me n a a e e n n i i
常用金属材料的牌号、特性及适用范围

常用金属材料牌号近似对照表中国 GB Q235A A3 Q255A A4 25 35 45 40Cr 0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9) 1Cr18Ni12 (1Cr18Ni12Ti) 0Cr17Ni12M02 (0Cr17Ni12M02Ti) 1Cr18Ni9Ti 1Cr13 2Cr13 3Cr13 ZG230-450 (ZG25) ZG270-500 (ZG35) ZG310-570 (ZG45) ZGOCr18Ni9 ZGOCr18Ni9Ti CF-8 CF-8C J92600 J92710 SCS13 SCS21 2333 ——80-40 J04000 J05002 321 410 420 — LC8 S32100 S41000 S42000 — J03003 SUS321 SUS410 SUS420J1 SUS420J2 SC410 (SC42) SC480 (SC49) SCC5 —1606 316 S31600 SUS316 美 ASTM A570Cr.33 A570Cr.40 1025 1035 1045 5140 304 304H 305 S30500 SUS305 国 UNS K02502 K02502 G10250 G10350 G10450 G51400 S30400 日本 JIS SS34 SM41B S25C S35C S45C SCr440 SUS304 瑞典 SS14 1311 1412 —1572 1660 2245 2332 2333 — 2347 2343 2337 2302 2303 2304 1505 X5CrNi1812X5CrNiM017-12-2 X5CrNiM017-13-2 X12CrNiTi18-9 X12CrSi13 X20Cr13 X30Cr13 GS-52 GS-CK25 GS-60 GS-62 GS-70 GS-CK45 G-X6CrNi18-9 G-X5CrNiNb18-9 德国 DIN Ust37-2 St44-2 C25 C35 C45 41Cr4 X5CrNi18-10第1章:金属材料名称常用基础术语1.基础术语:黑色金属:铁和铁的合金均称为黑色金属。
Ni掺杂对BaTiO3陶瓷物相及介电性能的影响

代 B位的 T¨实现掺杂, i 并可能使 B TO 成为同时 a i。
0 引 言
多铁性材料是指同时具有铁 电和铁磁性能的材
料, 由于具有较广泛的应用前景, 在最近几年受到材料 学界的高度关注[1 1, 自然界 中多铁 电材料非常罕 ≈而在
第3 3卷第 2期 21 0 2年 6月
《 陶瓷学报》
J OURNAL OF CERAM I CS
VO133 N 号 :0 0 2 7 (02 0— 14 0 10 — 28 2 1 )2 0 4 — 5
N 掺 杂对 B TO3 i a i 陶瓷物 相及 介 电性 能 的影 响
Fg 1XRD a e n fte Ba o.  ̄ a ls i. p  ̄ rs o Ti ) O3 mpe h _Ni s
箱式电阻炉( 上海意丰 电炉有限公司) 中于 15 ℃下 20
烧结 8 h得到 B O 系列 陶瓷 试样 , Bu e D ou T 用 rkr 8F cs
和介 电性能的影响。 采用 x射线 衍射技术 (R 分析了 B T X D) ai
性能。 R X D分析结果表明 : 随着 Ni 的掺杂量的增加 ,a i Nx B T 、i 陶瓷的晶相 由四方相逐渐转变为六方相, Ni 0 当 的掺杂量为 x 01 =. 时 ,ai i 。 B T 完全变 为六方相 。随着 N 含量 的增 大, O i 所有六方相的 B T( ai 降低而介电损耗 t a 6呈现先减小后增大的趋 势。 n 关键词 B T0 ; a i3固相反应 ; 掺杂; 相结构 ; 电性能 介
1 实 验
本实验采用纯度均为 4 N的 B C a O( 天津市光复 精细化工)NO 国药集 团化学试剂) TO ( 、i( 和 i 上海晶 纯试剂) 粉末为原料 , 通过高温 固相反应工艺制备了 不 同镍( i N) 含量 的 B T( i)陶瓷试样(= 、. 、 ai 3 。 ( x 00 l 0
掺镧BiFeO3纳米颗粒的制备及磁性能分析

T em ge cpo e yo o dr w saa zdb Q I . h eu sso e a w e h o d r w r s tr ga h an t rpr f w es a nl e yS U D T ersl h w dt t hntep w es ee i e n t i t p y t h n i
O2 时 ,可得 到 纯相 产物且 结 晶性 好 ; .0 ,当掺 L 量 为02 时 ,纳米粉 的磁性 较好 。 a . 0
关键 词 :铁 酸铋 ;镧 ;纳米颗 粒 ;磁 性 能
P e a a in o p d Bi e n p r ilsa d M a n tc r p r t fLa Do e F O3 o Na o a tce n g e i Pr p ry An l ss o e t ay i
第 8卷第 6期
21 年 1 01 2月
纳 米 7 Y - 艺  ̄-- - -Y
Na o r c s i c i e n -p o e sngTe hnqu
Vo . 1 No6 8 . D c mb r 0 e e e 2 1 1
掺镧 BF O 纳米颗粒的翩冬及磁性翻分析 ie 3 巨
Ab t a t a e n B F O , l L e a o a t l swe e p e a e y s l g lme h d wi i e e tL o i g c n s r c :B s d o i e 3 Bi 如F O3 n p ri e r r p r d b o — e t o t d f r n a d p n o - n c h f t n . e sne i g tmp r t r ft e p r ce sd tr n d b r vmer n lss T e p a e sr cu e ta st n w s e t Th i trn e e au e o at l swa e e mi e y g a i t c a ay i. h h s t t r r n i o a h i i u i a ay e y XRD. E a d T n lz d b S M n EM e e u e o o s r e t e mop o o ia e t r sa d sz h r ce siso e p w e . w r s d t b e v h r h l gc l au e n ie c a a tr t ft o d r f i c h
【doc】常用钢铁材料国家标准

常用钢铁材料国家标准;一;铜L砑事常用钢铁材料国家标准台肥热处理厂(邮犏23oo22)尚乃霖1勺//80年代以前,我国机械行业常用的钢铁材料国家标准,多数是参照原苏联FOCT标准制订的.这些标准无沦与国际标准ISO比较,还是与工业发达国家标准比较.在应用过程中逐渐暴露出某些缺点近年来.我国在参照国际标准ISO的基础上,对常用钢铁材料标准进行了修订.修订的国家标准包括:GB699—88优质碳素结构钢技术条件(代替GB699—65),/3(;7OO一88碳素结构钢(代替GB700—79),GB1298~86碳素工具钢技术条件(代替GB1298~77),GB1299—85合金工具钢技术条件(代替GB1299--77),GB1348—88球墨铸铁件(代替GB1348—78),GB1591—88低合金结构钢(代替GB1591—79),GB3077—88合金结构钢技术条件(代替GB3077—82),GB9439—88灰铸铁件(代替GB976—67和GB5675—85),GB9440—88可锻铸铁件(代替GB978—67和GB5679—85).GB11552—89一般工程用铸造碳钢(代替GB979—67和GB5676--85)等等,形成了新的材料标准系列.在这些新制订的国标中,GB699—88删去了GB699—65中05F和20F两种钢;GB1299—85删去了GB1299—77中堆焊模块用锕l组新增了无磁模具钢和塑料模具钢2组,删去了旧国际中CrMn,CrW5,V,Cr6WV,9Mn2, MnCrWVMnSi,Cr2Mn2SiWMoV,4SiCrV,5SiMnMoV,4Cr5MoVSi,5Cr4Mo等12种钢,新增了Crl2MoJV1CrSMolV1,6Cr4W3Mo2 VNb,5Cr4Mo3SiMnVA1,3Cr3Mo3W2V,5Cr4W5Mo2V,4Cr3Mo3SiV,4CrMnSiMoV,4Cr5MoSiVl,7Mnl5Cr2A13V2WMo,3Cr2Mo等12种牌号}GB1591—88删去了GB1591~79中12MnPXt1种钢;GB3077—88保留了GB3077—82中的钢种,增加了特级优质钢(牌号后加"E")这一质量等级和15CrA,30CrMoA,30CrMnSiA等3个牌号.另外重新调整了碳素结构钢和一般工程用铸造碳钢及铸铁等的牌号:这些新国标都具有:①达到国际8o年代先进水平}⑧充分体现了统一性.避免了旧国际中一个标准需和另一个标准配合起来用的弊病,也和国标标准趋于统一}③在技术要求中,对冶炼方法,交货状态,化学成分,力学性能,硬度,金相组织,顶锻,断口,非金属夹杂物,脱碳层,淬透性,磁性,热处理,几何形状,尺寸,尺寸公差,加工余量,加工重量,重量偏差,表面质量,焊接,修补,矫正,缺陷,特殊要求等的规定,以及试验方法,检验规则的规定,更加条理,清晰, 明确,细致,详尽}④材料力学性能的计量单位改为N~tara.为了便于参考,珊瞎新,旧材料标准介绍如下.1.碳素结构钢原GB700—79规定为甲(A),乙(B),特(c)三类钢18种牌号,新GB700--88规定为一类5种牌号.其牌号由代表屈服点屈"字汉语拼音首位字母Q"屈服点数值,质量等级符号(A,B,C,D),脱氧方法符号(F,b,'z,TZ,z,TZ一般省略)四个部分按顺序组成.如Q235--AF为Q235A级沸腾钢,Q235一B?b为Q235B级半镇静钢.表1为新旧标准对照表.(3)小变形范围内,再结晶的形核率激活能大于长大速率激活能,使ON/G3的值随温度升高而增加,这是再结晶后晶粒减小的主要原因.车丈在实验中曾得到丰控盒相教研室和实验室许多老师时帮助,在此表示感谢参考文献1[美]约翰?D?弗豪丈.物理冶盒学基础.卢光熙.赵子伟译.1980}203~n22理化检验一(物理舟册)198925(2){633卢光熙.接增寿.金属学教程.上海:上海科技出版社. 1985:Z90~299《金属热处理M993年第8期33囊1碳素结构钢(GB700--88)化学威分()新牌号对应的旧牌号ISP(GB7oo一88)(GB700—79)CMn不大于ql95l号铜0.06~0.120.z5~0.5(30.0500.045A缎A2o.050Q215B壤(僦常温冲击试验V髫峨0.09~o.150.05~o.550.300.以5C20.045口)A缎(不做冲击试验)A3(附加常温冲击试验)O14~o22O.3O~o.65o0500.0B级(做常温冲击试验.V堑缺q(附加常温或一20"C}中击试O.12~O.200.30~0.700.O45O.045Q235口)验)0.30C缀≤O.180.040O.040.(作为重要焊接结构甩)0.35~080D缎≤O170.0350.035A缎A40.050Q255B级(做常温冲击试验,V基蚨O.18~0.280.40~0.7003O0.045口)c4(附加冲击试验)0.045Q275不分荨缎,化学成分种力学性C5O.28~0.380.50~0.80O.0500.045能均须保证*不分等级,化学成分和力学性船(抗拉强度?忡长率和j审弯)均须保证.但轧制薄板和盘斋之共产品,力学性胞的保证项目应根据产品特点和使用要求,可在有关标准中另行规定.-Q195的化学成分与己类锕Bl相同,力学性能(抗拉强度,伸长覃,冷弯)与甲类钢AI相同(A1的玲弯试验是附加保证条件)2.一般工程用铸造碳钢GBI348—88中球铁牌号由球铁二字的GBI1352—89一般工程用铸造碳钢中,汉语拼音首位字母QT"抗拉强度值,伸长率值铸钢牌号由代表"铸钢"二字的汉语拼音首位字按顺序组成.其牌号和旧国标牌号对照见表4.母"ZG,屈服强度值,抗拉强度值三个部分按5.可锻铸铁顺序组成,其牌号和I~I国标对照及其化学成分GB944O--88可锻铸铁牌号由代表可铁一弛表2a二字,代表黑心的.黑字或珠光体的珠字或3.灰铸铁GB9439--88中,灰铸铁牌号由"灰铁二字的汉语拼音首位字母"HT"和抗拉强度值组成.其牌号和旧国际牌号对照见表3.4.球墨铸铁白心的"白字这三个字的汉语拼音首位字母"KTH,KTZ","KTB后续抗拉强度值,伸长率值组成.其牌号和旧国标牌号对照见表5.表中B系列为过渡牌号.囊2一般工程用铸造碳钢(GB11352--89)化学成分,元末最高音量()牌号对应的旧肄号殪采元素(GBI1352~g9)GB979~67CSiMnSPNiCrCuMoVZG20O一400ZGl50.200.5OZG230--450ZGP50.50ZG~70--500ZG350.04O040.350.300.200.050.90ZG310~570ZG0.60ZG360—640ZG550.50《金属热处理》l993年第8期表3灰诗铁(GB9439--88)新牌号对应的旧牌号抗拉强度b(GI39439—88)(GB976—67)(N/mm)(kgi/mm)HT10oHT1o一26≥100(10.2)HT150HTl5一船[≥150t153)HT200lHT2O一40>-2O0(20.4)HT250HT2S一47≥Zfi0(z5.5)HT300HT30—54≥30O<3o.6)HT35oHT35—60≥350(35.7)衰4球墨铸铁(GB1348--88)新牌号相当于旧牌号抗拉强度屈服强度口2伸长率8(6B1348—88)(GBl348—78)N/mtn.(kg~/mm)N/mm(kgf/mmz)()QT400—18QT40—17≥400(40.80)~250(2550)>---18QT400—13≥400(40.80)≥250(2550)≥15QT450—10QT42—10≥450(4590)≥330(31.60)≥】0QT500—7QT50—5≥500(31.oo)≥32O门263)≥7QT600—3QT60—2≥600(61Z0)>1370(37.75)≥3QT700—2QT70—2≥700(7140)≥42O(42.85)≥20TS00—20T8O一0≥800{81.60)≥480(48.98)≥2QT900—2≥90D(91.8O)≥600(6120)≥2裹5可锻锝铁(GB9440--88)新牌号(GB9440—88)相当于J日牌号抗拉强度屈服强度如伸长事a AB(GB978—57)(%)N/ram(kgf/mm0)KTH300—06KT一30—6≥300(30S≥6KTH300—08KT一33—8≥330(33?)≥8KTH35O一10KT一35一lO≥350(357)9200(20.4)≥1OKTH370—12KT一37—12≥370(377)≥12KTZ45O一08KTZ一45—3≥450(45.g)~---270(27.5)≥6KTZ550—04KTZ一5.一4≥550(561)≥340(34.7)≥4KTZ65O一02KTZ一60—3≥350(66.3)≥430(439)≥2KTZT00—02KTZ一70—2≥700(71.4)≥530(54.1)≥2KTB350一O4≥350(357)≥4KTB38O一13≥380(38.8)~200(20.4)≥lzKTB4O0—0j≥400(408)≥220(2Z4)≥5KTB450—07≥450(45.9)≥260(Z6.5)≥7(上接第18页)2刘志林.科学通报,1989,34(14):1055总之,研究马氏体价电子结构对回火转变3刘志林.中国科学,A辑t1989(8):880的影响,可为新锕种的设计开辟新的途径.4刘志林?台金价电子结掏与成份设计.吉林科技出参考文献版社,199O1余瑞璜.科学通报,I978,23(4):217《金属热处理§1993年第8期。
完整的常用金属材料及牌号

金属板材的选用及牌号我们通常所说的板材,是指薄钢板(带);而所谓的薄钢板,是指板材厚度小于4mm的钢板,它分为热轧板和冷轧板。
众所周知,在家电制造领域里,冷轧板以及以冷轧板为原板的镀锌板的用途十分广泛,冰箱、空调、洗衣机、微波炉、燃气热水器等等的零件材料的选用都与它紧密相连。
近年来,国外牌号钢材的大量涌入,丰富了国内钢材市场,使板材选用范围逐步扩大了,这对提高家电产品的制造质量,提供更丰富的款式和外观,起到了显而易见的作用;然而,由于国外的板材型号与我国板材牌号及标记不一致,再加上目前市面上很少有这方面专门介绍的资料和技术书籍,这给如何选用比较恰当的钢板带来了一定的困惑。
本文针对上述情况,介绍了在我国经常用到和使用最多的几个国家(日本、德国、俄罗斯)的冷轧薄钢板以及以冷轧板为原板的镀锌板的基本资料,并归纳出与我们国家钢板牌号的相互对应关系,借此提高我们对国外板材的识别和认知度,并能熟练选用之。
1 板材牌号及标记的识别1.1 冷轧普通薄钢板冷轧薄钢板是普通碳素结构钢冷轧板的简称,俗称冷板。
它是由普通碳素结构钢热轧钢带,经过进一步冷轧制成厚度小于4mm的钢板。
由于在常温下轧制,不产生氧化铁皮,因此,冷板表面质量好,尺寸精度高,再加之退火处理,其机械性能和工艺性能都优于热轧薄钢板,在许多领域里,特别是家电制造领域,已逐渐用它取代热轧薄钢板。
适用牌号:Q195、Q215、Q235、Q275;符号:Q—普通碳素结构钢屈服点(极限)的代号,它是“屈”的第一个汉语拼音字母的大小写;195、215、235、255、275—分别表示它们屈服点(极限)的数值,单位:兆帕MPa(N/mm2);由于Q 235钢的强度、塑性、韧性和焊接性等综合机械性能在普通碳素结构钢中属最了,能较好地满足一般的使用要求,所以应用范围十分广泛。
标记:尺寸精度—尺寸—钢板品种标准冷轧钢板:钢号—技术条件标准标记示例:B-0.5×750×1500-GB708-88冷轧钢板:Q225-GB912-89产地:鞍钢、武钢、宝钢等1.2 冷轧优质薄钢板同冷轧普通薄钢析一样,冷轧优质碳素结构钢薄钢板也是冷板中使用最广泛的薄钢板。
粉末冶金材料的分类和牌号表示方法综合版

粉末冶金材料牌号表示方法在粉末冶金行业,大家都非常熟悉“粉末冶金材料牌号”这个词,在众多的粉末冶金材料中,依靠牌号对其进行区分已经成为业界不成文的规定。
根据中国人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的《粉末冶金材料分类和牌号表示方法》,小编今天带大家来了解一下粉末冶金材料牌号中那些不同的字符都代表了怎样的意义。
粉末冶金材料按照用途和特征的不同主要分为九大类,分别是:结构材料类、摩擦材料类和减磨材料类、多孔材料类、工具材料类、难熔材料和耐热材料类、耐蚀材料和耐热材料类、电工材料类、磁性材料类以及其他材料类。
在个大类粉末冶金材料下,按照用途和性质的不同又分为若干小类,必须采用一种简单易懂的科学表示方法才能如此众多的材料种类标识清楚,使人们能够顺利而方便地在生产实践中应用这些材料及其制品。
《粉末冶金材料分类和牌号表示方法》中采用由汉语拼音字母和阿拉伯数字组成的六位符号体系表示材料的牌号,排在第一位的是汉语拼音“F”,表示粉末冶金材料;排在第二位的是阿拉伯数字“0,1,2,3…”代表着材料所属的大类;排在第三位的是阿拉伯数字“0,1,2,3…”分别表示大类中各材料所属的小类;排在第四位的是两位阿拉伯数字“00,01,02,03…”表示同一小类中每种材料的顺序号;排在最后一位的是汉语拼音字母,它代表了材料的状态或特性。
例如,结构类材料的牌号通式为:F0xXXX,该符号中含义及相应的细分类别就如上所述,分别代表了不同的意义。
粉末冶金材料应该统一分类,牌号也应统一编制和管理,只有这样才能在全行业形成一种通用的,比较科学的材料表示方法。
随着近年来PIM等新型粉末冶金工艺的出现和应用,粉末冶金材料具有科学的牌号表示方法在工业生产和应用中也越来越重要。
粉末冶金材料:/注:SMS1种相当SUS316和SUS304,SMS2种相当SUS410粉末冶金材料的分类和牌号表示方法标准简析张宪铭张江峰(全国有色粉末冶金分标准化技术委员会,北京,100814)摘要对国家标准《粉末冶金材料分类和牌号表示方法》的修订情况及标准内容作了介绍和分析,该标准的实施提出了措施和建议。
各种材料摩擦系数表

完美 WORD 格式 .整理各种材料摩擦系数表摩擦系数是指两表面间的摩擦力和作用在其一表面上的垂直力之比值。
它是和表面的粗糙度有关,而和接触面积的大小无关。
依运动的性质,它可分为动摩擦系数和静摩擦系数。
现综合具体各种材料摩擦系数表格如下。
摩擦系数材料 A 材料 B 干摩擦条件润滑摩擦条件静摩擦滑动摩擦静摩擦滑动摩擦铝铝 1.05-1.35 1.4 0.3铝低碳钢0.61 0.47制动材料铸铁0.4制动材料铸铁(湿)0.2黄铜铸铁0.3砌块木头0.6青铜铸铁0.22青铜钢0.16镉镉0.5 0.05镉低碳钢0.46铸铁铸铁 1.1 0.15 0.07 铸铁橡胶0.49 0.075铬铬0.41 0.34铜铸铁 1.05 0.29铜铜 1.0 0.08铜低碳钢0.53 0.36 0.18 铅铜合金钢0.22 -金刚石金刚石0.10.05 –0.1金刚石金属0.1 -0.15 0.1玻璃玻璃0.9 –0.40.1 –0.09-0.121.0 0.6玻璃金属0.5 –0.2 –0.7 0.3玻璃镍0.78 0.56石墨石墨0.1 0.1石墨钢0.1 0.1石墨(真空)石墨(真空)0.5 –0.8. 专业资料分享.完美 WORD 格式 .整理高硬碳高硬碳0.160.12 –0.14高硬碳钢0.140.11 –0.14铁铁 1.00.15 –0.2铅铸铁0.43皮革木材0.3 –0.4皮革金属(洁净)0.6 0.2皮革金属(潮湿)0.4皮革橡胶(平行纹理)0.61 0.52镁镁0.6 0.08镍镍0.7-1.1 0.53 0.28 0.12 镍低碳钢0.64; 0.178 尼龙尼龙0.15 –0.25橡胶橡胶(平行纹理)0.62 0.48橡胶橡胶(交叉纹理)0.54 0.32 0.072 铂铂 1.2 0.25有机玻璃有机玻璃0.8 0.8有机玻璃钢0.4 –0.4 –0.5 0.5聚苯乙烯聚苯乙烯0.5 0.5聚苯乙烯钢0.3-0.35 0.3-0.35聚乙烯钢0.2 0,2合成橡胶沥青(干)0.5-0.8合成橡胶沥青(湿)0.25-0.75合成橡胶混凝土 ( 干) 0.6-0.85合成橡胶混凝土 ( 湿) 0.45-0.75蓝宝石蓝宝石0.2 0.2 银银 1.4 0.55烧结青铜钢- 0.13固体粒子合成橡胶1.0 –-- 4.0钢铝族元素0.45钢黄铜0.35 0.19 . 专业资料分享.完美 WORD 格式 .整理低碳钢黄铜0.51 0.44低碳钢铸铁0.23 0.183 0.133 钢铸铁0.4 0.21钢铅铜合金0.22 0.16 0.145 硬质合金石墨0.21 0.09 钢石墨0.1 0.1低碳钢铅0.95 0.95 0.5 0.3低碳钢磷族元素化合物0.34 0.173 钢磷族元素化合物0.35硬质合金聚乙烯0.2 0.2硬质合金聚苯乙烯0.3-0.35 0.3-0.35低碳钢低碳钢0.74 0.57 0.09-0.19硬质合金硬质合金0.78 0.420.050.029-0.12 -0.11钢镀锌钢0.5 0.45 - - 聚四氟乙烯钢0.04 0.04 0.04 聚四氟乙烯聚四氟乙烯0.04 0.04 0.04 锡铸铁0.32碳化钨碳化钨0.2-0,25 0.12碳化钨钢0.4 –0.08 –0.6 0.2碳化钨铜0.35碳化钨铁0.8木头木头(洁净)0.25 –0.5木头木头(湿)0.2木头金属(洁净)0.2-0.6木头金属(湿)0.2木头砌块0.6木头混凝土0.62锌锌0.6 0.04锌铸铁0.85 0.21摩擦系数材料 A 材料 B 干摩擦条件润滑摩擦条件静摩擦滑动摩擦静摩擦滑动摩擦注 :表中摩擦系数是试验值,只能作近似参考. 专业资料分享.固体润滑材料固体润滑材料是利用固体粉末、薄膜或某些整体材料来减少两承载表面间的摩擦磨损作用的材料。
粉末冶金材料的分类和牌号表示方法综合版【精选】

粉末冶金材料牌号表示方法在粉末冶金行业,大家都非常熟悉“粉末冶金材料牌号”这个词,在众多的粉末冶金材料中,依靠牌号对其进行区分已经成为业界不成文的规定。
根据中国人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的《粉末冶金材料分类和牌号表示方法》,小编今天带大家来了解一下粉末冶金材料牌号中那些不同的字符都代表了怎样的意义。
粉末冶金材料按照用途和特征的不同主要分为九大类,分别是:结构材料类、摩擦材料类和减磨材料类、多孔材料类、工具材料类、难熔材料和耐热材料类、耐蚀材料和耐热材料类、电工材料类、磁性材料类以及其他材料类。
在个大类粉末冶金材料下,按照用途和性质的不同又分为若干小类,必须采用一种简单易懂的科学表示方法才能如此众多的材料种类标识清楚,使人们能够顺利而方便地在生产实践中应用这些材料及其制品。
《粉末冶金材料分类和牌号表示方法》中采用由汉语拼音字母和阿拉伯数字组成的六位符号体系表示材料的牌号,排在第一位的是汉语拼音“F”,表示粉末冶金材料;排在第二位的是阿拉伯数字“0,1,2,3…”代表着材料所属的大类;排在第三位的是阿拉伯数字“0,1,2,3…”分别表示大类中各材料所属的小类;排在第四位的是两位阿拉伯数字“00,01,02,03…”表示同一小类中每种材料的顺序号;排在最后一位的是汉语拼音字母,它代表了材料的状态或特性。
例如,结构类材料的牌号通式为:F0xXXX ,该符号中含义及相应的细分类别就如上所述,分别代表了不同的意义。
粉末冶金材料应该统一分类,牌号也应统一编制和管理,只有这样才能在全行业形成一种通用的,比较科学的材料表示方法。
随着近年来PIM 等新型粉末冶金工艺的出现和应用,粉末冶金材料具有科学的牌号表示方法在工业生产和应用中也越来越重要。
粉末冶金材料:/牌号密度(g/cm 3)Fe CCuNi Sn Cr Mo其他合计SMF10106.2以上余1以下SMF10156.8以上余1以下SMF10207.0以上余1以下SMF20156.2以上余0.5~31以下SMF20256.6以上余0.5~31以下SMF20306.8以上余0.5~31以下SMF30106.2以上余0.2~0.61以下SMF30206.4以上余0.4~0.81以下SMF30306.6以上余0.4~0.81以下1 1628SMF3035 6.8以上余0.4~0.81以下SMF4020 6.2以上余0.2~1.01~51以下SMF4030 6.4以上余0.2~1.01~51以下SMF4040 6.6以上余0.2~1.01~51以下SMF4050 6.8以上余0.2~1.01~51以下4SMF5030 6.6以上余0.8以下0.5~31~51以下SMF5040 6.8以上余0.8以下0.5~32~81以下SMF60407.2以上余0.3以下15~254以下SMF60557.2以上余0.3~0.715~254以下SMF60657.4以上余0.3~0.715~254以下SMF7020 6.6以上余1~51以下SMF7025 6.8以上余1~51以下SMF8035 6.6以上余0.4~0.81~51以下SMF8040 6.8以上余0.4~0.81~51以下SMS1025 6.4以上余0.08以下8~1416~202~33以下1SMS1035 6.8以上余0.08以下8~1416~202~33以下SMS2025 6.4以上余0.2以下12~143以下SMS235 6.8以上余0.2以下12~143以下SMK1010 6.8以上 1.5以下余9~112以下SMK1015 6.2以上 1.5以下余9~112以下注:SMS1种相当SUS316和SUS304,SMS2种相当SUS410注:SBF 系的碳是化合碳,SBK 系的碳是游离石墨烧结铁铜合金和烧结铜钢牌号FeCuC其他合计FC-020093.8~98.51.5~3.90~0.32以下FC-020593.5~98.21.5~3.90.3~0.62以下FC-020893.2~97.91.5~3.90.6~0.92以下FC-050594.4~95.74.0~6.00.3~0.62以下FC-050891.1~95.44.0~6.00.6~0.92以下FC-080888.1~90.47.0~9.00.6~0.92以下FC-100087.2~90.59.5~10.50~0.32以下烧结镍合金和烧结镍钢(有扭力要求)牌号FeNiCCuFN-020092.2~99.01.0~3.00~0.30~2.5FN-020591.9~98.71.0~3.00.3~0.60~2.5牌号含油率FeC (化合碳)CuSnPbZn其他合计SBF111818%以上余3以下SBF211818%以上余5以下3以下SBF221818%以上余18~253以下SBF311818%以上余0.2~0.63以下SBF411818%以上余0.2~0.65以下3以下SBF511010%以上余5以下3~103以下SBK111212-18%以上<12以下残8~110.5以下SBK121818%以上<12以下残8~110.5以下SBK211818%以上<12以下残6~105以下5以下0.5以下 4 11 01628FN-020891.6~98.41.0~3.00.6~0.90~2.5FC-050589.6~96.7 3.0~5.50.3~0.60~2.5FC-050889.6~96.4 3.0~5.50.6~0.90~2.5烧结低合金钢牌号FeCNiMo其他合计FL-420595.9~98.70.4~0.70.35~0.550.50~0.852以下FC-020594.5~97.50.4~0.71.70~2.000.40~0.802以下烧结渗铜铁金和烧结渗铜钢牌号FeCuC (可根据铁相来估计化合碳)其他合计FX-100082.8~92.08.0~14.90~0.32以下FX-100582.5~91.78.0~14.90.3~0.62以下FX-100882.2~91.48.0~14.90.6~0.92以下FX-200072.7~85.015.0~25.00~0.32以下FX-200572.4~84.715.0~25.00.3~0.62以下FX-200872.1~84.415.0~25.00.6~0.92以下烧结不锈钢牌号FeCrNiMnSiSCPMoN SS-303N1,N2余17-198-130-20-10.15-0.30-0.150-0.20.2-0.6SS-303L余17-198-130-20-10.15-0.30-0.030-0.2SS-304N1,N2余18-208-120-20-10-0.030-0.080-0.0450.2-0.6SS-304L余18-208-120-20-10-0.030-0.030-0.045SS-316N1,N2余16-1810-140-20-10-0.030-0.080-0.0452-30.2-0.6SS-316L余16-1810-140-20-10-0.030-0.030-0.0452-3SS-410余17-1911.5-130-10 -0.030-0.250-0.040.2-0.6其他元素和最大为2%4 11 01628烧结黄铜、烧结青铜、烧结锌白铜牌号Cu Zn Pb Sn Ni CZP-1002FX-1005FX-10084FX-2000FX-2005FX-2008粉末冶金材料的分类和牌号表示方法标准简析张宪铭张江峰(全国有色粉末冶金分标准化技术委员会,北京,100814)摘要对国家标准《粉末冶金材料分类和牌号表示方法》的修订情况及标准内容作了介绍和分析,该标准的实施提出了措施和建议。
铁磁-反铁磁体系交换偏置的几个问题

作者简介 : 郭子政( 9 3 ) 男 , 1 6 一 , 吉林长春 人 , 士 , 南农业 大学 教 博 华 授。 目前从 事教 学 和凝 聚 态理 论 方 面 的研 究。 电子 邮
箱 :hz u @ 1 6 cm。 p zg o 2 .o
重要的研究方 向,有利 于了解铁磁一 反铁磁 体系 中
越来越深入 ,许 多新的有着潜在应用价值 的实验 现象被 相继发 现,比如 ,交换 偏置 角度依赖 关 系中的 阶跃现象 等 ;一些磁学模 型中的原始问题也逐渐被重新认识 ,比如斯通 纳一 沃尔法斯模型 中矫顽力 的计算 问题 等;一些计 算方法被逐渐 完善 ,比如等效各 向异性场方法等 ;学科交 叉和渗透 越来越 广泛 ,比如应 变工程 的概 念也进 入到 交换偏置领域 等等。本 文对铁磁 / 反铁磁双 层膜 系统 中交换偏置研 究中与上述 阶跃现象 、矫 顽力计算 、等效各 向 异性场方 法、应 变工程 等 内容相关 的研究和进展情况做 了简要综述 。
纳米 线 阵列 中 的交 换偏 置也 有报 道 [ 1 。
铁磁材料 的奈尔 温度冷却 到低 温后 ,铁 磁层材料 的磁滞 回线 沿 磁 场 轴 偏 离 原 点 ( 偏 离 量 被 称 为 其 交换偏置场) ,同时伴 随矫顽力增加的现象[ 。后 1 ] 来 的研 究 表 明 ,交 换 偏 置 现 象 是 磁 学 系 统 的普 遍 现象。除了在铁磁/ 反铁磁 系统存在交换偏置现象
外 ,现 已发 现 ,在 AF F NM/ M ( M/ M/ F NM : o — n n
man t )结 构 的 自旋 阀的两 个铁 磁 层 存 在交 换 偏 g ei c
置[ ,在软硬磁交换耦 合 的铁磁 层 中存在交 换偏 2 ] 置L ] 3 ,在 硬 F NM/ F 结构 的存 在 面 内各 向 M/ 软 M 异性 (npa ea i to y i-ln ns rp )或垂 直各 向异 性 ( e— o pr pn i l nst p )的赝 自旋 阀结构 ( su o ed u r i r y caa oo ped
美国MPIF标准35“粉末冶金自润滑轴承材料标准”

美国MPIF标准35“粉末冶金自润滑轴承材料标准”1998年修订简介韩凤麟编者按:轴承是机电工业的一类重要通用基础件,据中国机电日报200 0 年1月19日第6版报道,2 000年我国滚动轴承的总生产能力为23亿套,其中中小尺寸普通级滚动轴承可达21亿套。
但很少有人注意到,据初步估计,我国微小型粉末冶金自润滑轴承,即含油轴承,1999年销售量已超过20亿只,且大部分销往国外。
全世界微小型含油轴承年产量已近百亿只。
为适应我国粉末冶金含油轴承生产发展需要,特向有关生产厂家与用户推荐美国MP IF标准35《粉末冶金自润滑轴承材料标准》1998年版。
这是国内外最新的《粉末冶金自润滑轴承材料标准》,值得研究与借鉴。
轴承可定义为一种在其中有另外一种元件(诸如轴颈或杆)旋转或滑动的机械零件。
依据轴承工作时摩擦的型式,它们又分为滚动轴承与滑动轴承。
滑动轴承之中自身具有自润滑性的轴承叫做含油轴承或自润滑轴承。
用粉末冶金法制造的金属基含油轴承通称为粉末冶金自润滑轴承或烧结金属含油轴承。
粉末冶金自润滑轴承是音像设备、微特小型马达、办公机械、电动工具、洗衣机、电风扇、缝纫机、复印机等中不可缺少的一类轴承。
据笔者估计,1999年我国微特小型粉末冶金自润滑轴承的年产量已达到25亿只左右。
虽然我国早在1953年就已开始生产粉末冶金自润滑轴承,也制订过相应的国家标准〔1〕,诸如GB 2685-81《粉末冶金筒形轴承型式、尺寸与公差》、GB 2686-81《粉末冶金带挡边筒形轴承型式、尺寸与公差》、GB 2687-81《粉末冶金球形轴承型式、尺寸与公差》及GB 2688-81《滑动轴承粉末冶金轴承技术条件》,但是,这些标准自发布之日起,就从未进行过修订,已不能适应当前科技发展与生产的需要。
国际标准化组织(ISO)1996年对ISO 5755《烧结金属材料-规范》进行了修订〔2〕。
但其中关于粉末冶金自润滑轴承材料的牌号较少,也没有关于轴承设计与应用的说明。
详解铁碳相图及钢材牌号

100%
94%;
Fe3 C %
1
94%
6%
由于室温下 F 的含碳量极微,若将 F 中的含碳量忽略不计,则钢中的含碳量全部在 P 中,所以亚共析钢的含 碳量可由其室温平衡组织来估算。即根据 P 的含量可求出钢的含碳量为: C% P% 0.77% 。由于 P 和 F 的密度
相近,钢中 P 和 F 的含量(质量百分数)可以近似用对应的面积百分数来估算。
0
。
3.1.2 基本相
Fe - Fe3C 相图中除了高温时存在的液相 L ,和化合物相 Fe3C 外,还有碳溶于铁形成的几种间隙固溶体相: ⑴高温铁素体 碳溶于 - Fe 的间隙固溶体,体心立方晶格,用符号 表示。 ⑵铁素体 碳溶于 - Fe 的间隙固溶体,体心立方晶格,用符号 或 F 表示。 F 中碳的固溶度极小,室温时 约为 0.0008%,600℃时约为 0.0057%,在 727℃时溶碳量最大,约为 0.0218%,但也不大,在后续的计算中,如
Fe - Fe3C 相图及相图中各点的温度、含碳量等见图 3.1 及表 3.1 所示。
37
图 3.1 及表 3.1 中代表符号属通用,一般不随意改变。
C, %(重量) →
图 3.1 Fe - Fe3C 相图
符号
A B C D E F G H J K N P S Q
温度(℃)
1538 1495 1148 1227 1148 1148 912 1495 1495 727 1394 727 727 600 (室温)
硬度( HB ) 180 kgf / mm2
3.2.2.2 相图中的特性线
相图中的 ABCD 为液相线; AHJECF 为固相线。
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15:30-17:30
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D-02.多铁性材料
分会主席:董帅、殷月伟、马静、张金星、刘俊明 单元D02-1:7月13日下午 主题:多铁性材料 主持人:董帅 地点:会议中心1G02会议室 13:30-14:00 D02-01(Invited) 六角铁氧体多铁性材料新体系探索 陈湘明,刘娟,孙土来,刘小强,田鹤,高庭庭 浙江大学 14:00-14:30 D02-02(Invited) Stacking Fault in Polar Magnet Zn2FeNbO6 李满荣 1 ,韩艺丰 1 ,吴枚霞 1 , David Walker2 , Martha Greenblatt3 1.中山大学 2.Columbia University 3. Rutgers, the State University of New Jersey 14:30-15:00 D02-03(Invited) DyCrO4 高压相大线性磁电耦合效应及场诱导的铁磁铁电 龙有文 中国科学院物理研究所 15:00-15:30 D02-04(Invited) 几种激发态电荷输运有机体的多铁性研究 袁国亮 南京理工大学 15:30-15:45 茶歇 09:00-09:30 D02-10(Invited) 磁性复杂氧化物界面的多铁性质 郭杭闻 复旦大学 09:30-10:00 D02-11(Invited) Unique Properties of 2D Ferroelectric CuInP2S6 王峻岭 新加坡南洋理工大学 10:00-10:30 D02-12(Invited) 氢键铁电/多铁体系研究 吴梦昊 1,陆成亮 1,傅华华 1,董帅 2,刘俊明 3 1.华中科技大学 2.东南大学 3.南京大学 10:30-10:45 茶歇