このようなモリブデン - 銅合金ミクロ組織は、その性能、密度、硬さや強度を表1に示すように直接混合焼結合金(無遷移層構造)、より高い変化する。浸出差溶融得られた合金の熱膨張及びその使用係数が大きく、かつ、計算式は、結果の熱膨張係数を算出するドイツ語で得られるよりも小さく、表2に示す。
表1に、モリブデン - 銅合金の機械的活性化
处理条件 | 相对密度/% | 硬度/HRB | 室温条件下的拉伸、辊压、锻压处理 |
机械活化处理 | 97.8 | 82 | 表面完好 |
未机械活化处理 | 97 | 67 | 表面开裂 |
表2のMo-Cu合金の熱膨張係数
合金组成 | 熱膨張係数 /10-6℃-1 |
本实验制合金Mo-36Cu用German公式计算本实 | 7.2 |
验制合金 | 10.4 |
Mo-25Cu | 7.7 |
Mo-28Cu | 7.7 |
Mo-30Cu | ≈8 |
Mo-40Cu | ≈9.5 |
材料の製造方法にこの結果の理由を調査分析することができる。機械的活性化プロセス、粉末は、高い表面エネルギーを有する、より高い密度を達成するために、焼結温度を下げることができる。焼結合金小さいながら、簡単に材料を加工。による焼結は、Mo、Cuの遷移領域との間に製造されたCu相中のMoの溶解度を変更、変化させるために熱膨張係数のこの実験モリブデン - 銅合金を行うためのシステム。
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