时间:2023-11-21 19:15
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钨钢,又称为硬质合金,是指至少含有一种金属碳化物组成的烧结复合材料。
碳化钨,碳化钴,碳化铌、碳化钛,碳化钽是钨钢的常见组分。碳化物组份(或相)的晶粒尺寸通常在0.2-10微米之间,碳化物晶粒使用金属粘结剂结合在一起。粘结剂通常是指金属钴(Co),但对一些特别的用途,镍(Ni),铁(Fe),或其它金属及合金也可使用。对于一个待定的碳化物和粘结相的成分组合称之为“牌号”。
钨钢的分类根据ISO标准进行。这种分类的依据是工件的材料种别(如P,M,K,N,S,H牌号)。粘结相成分主要是利用其强度和耐蚀性。
钨钢的基体由两部分组成:一部分是硬化相;另一部分是粘结金属。粘结金属一般是铁族金属,常用的是钴、镍。因此就有了钨钴合金、钨镍合金及钨钛钴合金。
含钨的钢材,比如高速钢和某些热作模具钢,钢材中含钨对钢材硬度和耐热性能有很显著的提高,但是韧性会急剧下降。钨资源的主要应用也是硬质合金,也就是钨钢。硬质合金,被称为现代工业的牙齿,钨钢制品的使用程度非常广泛。
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白口铸铁 室温组织的碳或大部分以化合物渗碳体Fe3C存在,断口呈银白,称白口铸铁。性能硬而脆,加工,很少应用。灰口铸铁 碳或大部分以片状石墨形式存在,组织中没有硬脆的莱氏体。断口呈暗灰。 价格低廉,容易切削加工,可用于制造汽缸、泵体、支座以及机床床身等。球墨铸铁 石墨为球状的铸铁 综合力学性能好,可用于制造一些重要的机器零件,如曲轴、凸轮轴、齿轮等。可锻铸铁 碳以团絮状石墨形式存在。 高强度铸铁,制造一些形状复杂,承受冲击载荷的薄壁小件。
举例说明材料中原子排列是如何影响材料的行为与性能的。金属密度大,是因为金属键无方向性,可以达到密排堆积,而聚合物及陶瓷是共价键或离子键,不可以达到密排,且组成它们的原子(C、H、O)较轻,所以密度较小。 在离子和共价晶体中,结合键的性质常对力学性能起着更重要的作用,而原子排列的影响成为次要;金属晶体中,晶体结构因素对力学性能则起着重要作用。 高聚物中链结构对其性能影响?高聚物由于分子量很大,是由数量巨大的原子化学键合而成,其与低分子物质相比有一定的机械强度。
塑性好是因为金属键每一个正离子都是等同的,这样在某一部地区,一群正离子在破坏了它们的键合后滑移到一个新的位置上,又可重新键合起来。陶瓷:离子键 离子键结合能大,材料硬脆;根据组成元素的自然倾向,金属元素放出外层电子给非金属原子,并保留在其中,这就是缘体,又是良好的热缘体;金属正离子与非金属负离子之间产生了强的吸引力。每个正离子被负离子所包围,反过来也一样,为了使正负离子分离,通常需要相当大的能量,因此陶瓷材料能抗机械力、抗热和抗化学作用。 共价键键性很强,若要使电子运动及产生电流,破坏共价键,这就需要施加高温或高电压,因此共价键材料的力学行为是脆性的,其电学行为如同缘体而不是导体
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