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购买:碳化硅技术汇集+铝基碳化硅复合材料的超声辅助磨削加工

发布时间:2016-11-27 17:42

  本文关键词:铝基碳化硅复合材料的超声辅助磨削加工工艺研究,由笔耕文化传播整理发布。


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碳化硅技术汇集+铝基碳化硅复合材料的超声辅助磨削加工

碳化硅技术汇集+铝基碳化硅复合材料的超声辅助磨削加工

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碳化硅技术汇集+铝基碳化硅复合材料的超声辅助磨削加工 碳化硅技术汇集+铝基碳化硅复合材料的超声辅助磨削加工


1.碳化硅和稀土掺杂碳化硅纳米结构的制备及其性能研究
【简介】自从CNTs的成功合成以来,一维纳米材料的研究引起了世界范围内的广泛关注。碳化硅(SiC),由于独特的电学、光学和力学性能,受到了人们的强烈关注,成为一个十分活跃的课题。本论文以制备SiC和稀土掺杂 SiC光电纳米材料以及探索SiC纳米结构的选择区域生长为研究目标,主要取得了以下几方面的研究成果:(1)采用电纺丝法结合射频溅射技术制备了SiC 纳米管。纳米管表面光滑,形状完整,管壁厚度可调,且上下壁厚均匀,没有杂质。纳米管材料比薄膜材料在发光性能上提高了一个数量级,且纳米管材料的场发射性能良好。在此基础上,进一步研究了稀土铽(Tb)掺杂的SiC纳米管材料的光致发光性能,当对样品在900℃下进行碳热处理后,发光性能极大增强,可以归因于碳热处理使得样品中的氧成分降低和样品表面的捕获态减少。(2)采用电纺丝技术结合碳热还
2.碳化硅颗粒增强铝基复合材料的微结构和力学与腐蚀行为研究
【简介】碳化硅颗粒增强铝基复合材料(SiC/Al MMCs)由于具有价格低、易于加工和各向同性等特点,具有广阔的应用前景。本文采用纯Al为基体,选取纳米(25nm)、亚微米(150nm)和微米 (3.5μm)SiC颗粒为增强体,就颗粒尺寸和含量对MMCs的力学性能、组织结构的影响问题进行了研究。结果表明:粉末冶金法制备的SiCp/纯Al MMCs的拉伸强度、屈服强度、弹性模量和硬度都比纯铝显著提高,延伸率和断面收缩率明显下降。随SiC体积分数的增加,MMCs的强度逐渐增加,而塑性则明显下降。纳米和亚微米颗粒在含量很小时即对纯铝有明显的增强作用,但随着其含量的增加,细小的颗粒间发生团聚,使其增强作用有所下降。在颗粒含量一定时,小颗粒因团聚而使复合材料塑性不如大颗粒增强的复合材料。 发现了MMCs的极限强度σb与布氏硬度Ha
3.碳化硅等含硅纳米材料的溶剂热合成
【简介】SiC半导体材料是第三代宽带隙(WBP)半导体材料。由于具有优异的性质如:宽带隙、高临界击穿电场、高热导率、高载流子饱和漂移速度等,使其在高温、高频、大功率、光电子及抗辐射等方面具有巨大的应用前景。纳米尺度SiC具有单晶、薄膜和纤维材料不同的性质,如光学、场致电子发射、硬度、拉伸强度等,因此SiC纳米材料的制备,纳米结构的测量,光、电学性能的测试,纳米器件的组装,SiC增韧陶瓷等成为当今SiC纳米材料领域的重要研究方向。最近,多种一维SiC纳米材料,包括纳米线、纳米管、纳米棒、纳米带、实心纳米球、纳米笼以及一些复杂的纳米结构已经被成功的合成出来。目前国内外已报道的制备一维3C-SiC纳米材料的方法很多,主要是用高温(>1000℃)的方法制备,如碳纳米管模板法、化学气相沉积和电弧放电法等。而且从文献分析发现,3C
4.大口径碳化硅质反射镜数控光学加工的研究
【简介】随着空间光学技术的发展,传统反射镜材料已经不能满足空间光学系统的要求。碳化硅(SiC)材料以其较高的弹性模量,适中的密度,较小的热膨胀系数,较高的导热系数,耐热冲击性,高的比刚度和高度的尺寸稳定性等一系列优秀的物理性质,引起了各国航天科学工作者的广泛关注。但是,由于碳化硅材料所具有高硬度、高弹性模量等性质,使碳化硅质反射镜的光学加工难度很大。掌握了碳化硅质反射镜的数控光学加工技术对于我国空间相机的制造具有重要意义。本文针对大口径碳化硅反射镜的数控光学加工中的关键技术进行了深入的探讨。 1.加工设备简要介绍了实现碳化硅质反射镜数控加工的设备——FSGJ-Ⅱ非球面数控加工中心,包括其加工控制原理、主要技术指标、总体结构、数控系统结构和与之配套的ASM1.0软件主要功能等。2.数控研磨针对碳化硅反射镜的研磨机理进行了讨
5.铝基碳化硅复合材料的超声辅助磨削加工工艺研究
【简介】铝基碳化硅复合材料是以铝合金作为金属基体,加入一定量的碳化硅颗粒,经过一系列处理工艺,制备的特殊材料。铝基碳化硅复合材料除了具有基体金属或合金所具备的良好的抗冲击性能、抗疲劳性能、导热性能、导电性能和抗断裂性能以外,还具有较高耐磨性能和较低热膨胀系数,同时强度、刚度都很高。铝基碳化硅复合材料现在被广泛应用于在机械、汽车、航空航天、电子、光学等领域,成为应用较为广泛的新型材料。铝基碳化硅复合材料由于其特殊的组成及物理性能,传统切削加工中存在很多问题。传统加工过程中,铝合金基体局部熔化,生成积屑瘤,刀具磨损变钝,造成粗糙度下降,难以获得高质量的加工表面,相应的形位、尺寸公差也就很难保证。刀具磨损剧烈,导致加工成本高,同时,加工时硬质碳化硅颗粒会破碎、脱落,然后与切削液混合在一起,对机床造成极其不利的影响,降低机床寿
四.本套技术资料包含的两张相关技术配套光盘部分目录如下:
01、碳化硅陶瓷素坯成型方法
02、一种制备高孔隙率多孔碳化硅陶瓷的方法
03、碳化硅过滤器及其制备方法
04、光学反射镜用致密碳化硅涂层的制备方法
05、一种碳化硅纳米纤维的制备方法
06、一种纳米级碳化硅粉体的制备方法
07、具有氧化层的碳化硅陶瓷部件
08、碳/碳化硅复合材料瞬间液相扩散焊接方法
09、原位反应法制备莫来石结合的碳化硅多孔陶瓷
10、基于熔融沉积快速成型技术的碳化硅陶瓷零件制造工艺方法
11、利用分层实体快速成型制造碳化硅陶瓷零件的工艺方法
12、一种碳化硅基多相复合陶瓷及其制备方法
13、陶瓷烧结碳化硅颗粒磨块及其制作方法
14、一种碳化硅─堇青石复合多孔陶瓷及其制备方法
15、一种碳化硅陶瓷密封环
16、一种生物结构球形多孔碳化硅陶瓷材料的制备方法
17、一种合成仿生碳化硅晶须的方法
18、气相渗硅工艺制备碳纤维增强碳化硅基复合材料的方法
19、氧化物结合碳化硅质材料
20、皮芯双组分纤维法制备连续碳化硅纤维的生产工艺
21、碳化硅浆料的制备方法
22、制备核反应堆用石墨表面抗氧化涂层材料碳化硅的方法
23、一种碳化硅发热元件冷端部的制造方法
24、酚醛树脂作为结合剂的碳化硅陶瓷常温挤压成形方法
25、掺加助剂热压烧结块体钛碳化硅陶瓷材料的方法
26、高韧性、高硬度的碳化硅陶瓷液相烧结法
27、一种碳化硅发热元件发热部的制备工艺
28、一种高强度致密的泡沫碳化硅陶瓷材料及其制备方法
29、一种高强度致密碳化硅陶瓷球及其制备方法
30、短纤维增强碳化硅基复合材料的制备方法
31、碳纤维增强碳化硅复合材料刹车盘的一种有效连接方法
32、基于光固化原型热解的碳化硅陶瓷复合材料成型工艺方法
33、低温烧结高耐火度网眼碳化硅陶瓷过滤器及制备方法
34、一种简单的碳/碳化硅复合材料制造方法
35、一种氮化硅/碳化硅多孔陶瓷的制备方法
36、硼化物—碳化硅复相陶瓷及其制备方法
37、纳米碳化硅助剂烧结高纯碳化硅蜂窝陶瓷体的制造方法
38、用天然高岭土制备碳化硅晶须/氧化铝复合陶瓷粉的方法
39、碳化硅窑具及其制备工艺
40、氧化硅结合碳化硅耐火材料
41、粘土结合碳化硅耐火材料
42、碳化硅上的转化涂层
43、碳化硅系列新型微孔陶瓷填料
44、一种生产高强度陶瓷结合碳化硅制品的方法
45、纳米碳化硅氮化硅复相陶瓷及其制备方法
46、碳/碳碳化硅复合材料的摩擦部件及其制造方法
47、碳化硅增强的碳化硅复合物
48、碳化硅砂轮
49、纯碳粉水基分散一步法制造反应烧结碳化硅陶瓷材料的方法
50、利用河沙制备赛隆结合碳化硅陶瓷粉体的方法
51、碳化硅质烧结材料的制备方法
52、辊道窑用碳化硅辊棒及其制造方法
53、碳化硅晶须强韧化氮化硅基陶瓷轧辊材料的制造方法
54、一种高强度碳化硅泡沫陶瓷及其制备方法
55、一种制备碳化硅多孔陶瓷管的方法
56、一种制备碳化硅/碳,碳化硼/碳功能梯度材料的方法
57、碳化硅反射镜坯体成型工艺方法及胀缩模具
58、含反应合成碳硼铝化合物相的碳化硅陶瓷及其液相烧结法
59、碳化硅/铜金属陶瓷高温电接触复合材料制备方法
60、一种碳化硅陶瓷材料的压注成型工艺
61、采用如碳化硅所制成的电加热元件
62、用于旋转喷头的碳化硅耐火陶瓷材料
63、以酵母粉为造孔剂的碳化硅多孔陶瓷的制备方法
64、等离子体化学气相合成法制备碳化硅陶瓷粉体的工艺
65、一种改进的碳化硅薄板
66、碳化硅纤维补强LMCAS复合材料的制备方法
67、含碳化硅的复合陶瓷粉料的原位生产
68、新型聚碳硅烷组合物其制法以及在碳化硅为基础的产品和陶瓷制品生产过程中的作用
69、制取碳化硅的方法
70、氧化铝氧化锆碳化硅氧化镁陶瓷制品
71、氧化铝氧化锆碳化硅氧化镁组成与切削工具
72、高强度碳化硅基陶瓷材料及其制备工艺
73、六方的碳化硅片晶和预型件以及制备和使用它们的方法
74、高性能相碳化硅晶须的制造方法
75、碳化硅晶须增强陶瓷复合材料及其制造方法
76、碳化硅基复合陶瓷热电偶保护管及其生产工艺
77、一种单晶碳化硅短纤维的制备方法
78、12H碳化硅晶须及其制法
79、赛隆结合碳化硅耐火陶瓷材料
80、利用生产炭化硅而付产石墨块的方法
81、炭化硅半导体器件及其制造方法
82、生产炭化硅时的气体收集装置以下为最近更新 1一种碳纤维增强反应烧结碳化硅陶瓷及其制备方法
2高电阻常压烧结碳化硅制品的生产方法
3高掺杂浓度的碳化硅外延生长的方法
4一种铸型尼龙、碳化硅复合浮选机叶轮的生产方法
5一种碳化硅钛陶瓷粉体的常压合成方法
6铝碳化硅集成电路管壳的凝胶注模材料组合物及制备产品的方法
7一种碳化硅泡沫陶瓷太阳能空气吸热器
8燃烧合成均质纳米碳化硅粉体的方法
9一种从切割废砂浆中回收硅粉和碳化硅粉的方法
10一种高压氢还原法制备镍包碳化硅复合粉末的方法
11一种制备纳米碳化硅的方法
12一种无损腐蚀碳化硅的方法
13一种制备高体积分数碳化硅颗粒增强铜基复合材料的方法
14碳化硅质泡沫陶瓷过滤器
15固相烧结碳化硅陶瓷表面腐蚀方法
16一种碳化硅陶瓷密封环
17一种包括炭纤维的多元组合增韧碳化硅陶瓷制造方法
18多形态氧化铝颗粒组合增韧碳化硅陶瓷制造方法
19一种包括碳化硅晶片的多元组合增韧碳化硅陶瓷制造方法
20一种包括晶须、纤维的多元组合增韧碳化硅陶瓷制造方法
21一种包括碳化硅晶须的多元组合增韧碳化硅陶瓷制造方法
22碳化硅半导体器件的制造方法
23制造碳化硅半导体器件的方法
24一种低温制备立方碳化硅纳米线的方法
25碳化硅纳米线的制备方法
26微孔碳化硅纤维及其制备方法
27光学反射镜致密硅/碳化硅涂层的制备方法
28碳纤维增强碳化硅复合材料的制备方法
29一种碳化硅超疏水防腐木竹及其制备方法
30碳/碳化硅与铌或铌合金用复合箔片钎焊的方法
31一种磁悬浮列车滑撬所用的炭/炭碳化硅材料的制备方法
32碳/碳化硅与铌或铌合金用复合粉末钎焊的方法


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本文编号:195987

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