期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
铜石墨合金材料在载流条件下的摩擦磨损行为研究 被引量:17
1
作者 马行驰 何国求 +3 位作者 何大海 陈成澍 胡正飞 张卫华 《摩擦学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第2期167-172,共6页
采用冷压烧结粉末冶金法,以300 MPa的压力进行初压,在氢气保护气氛下于烧结温度为950℃,3 h下烧结,然后冷却至室温后再以300 MPa的压力进行复压制备出铜石墨合金材料.通过电滑动磨损试验及扫描电子显微镜分析等方法研究了铜石墨合金材... 采用冷压烧结粉末冶金法,以300 MPa的压力进行初压,在氢气保护气氛下于烧结温度为950℃,3 h下烧结,然后冷却至室温后再以300 MPa的压力进行复压制备出铜石墨合金材料.通过电滑动磨损试验及扫描电子显微镜分析等方法研究了铜石墨合金材料的磨损性能,探讨其磨损机制.结果表明:在试验参数范围内,试样的磨损量随着试验载荷、速度及电流密度的增加而增大;在载流条件下电流产生的电弧热是其磨损量增加的主要因素;石墨和铅以单质形式存在有利于摩擦副之间的润滑和提高其耐磨性能;合金的磨损机制主要为磨粒磨损、电侵蚀磨损和黏着磨损. 展开更多
关键词 粉末冶金 铜石墨 滑动磨损性能 加载电流
在线阅读 下载PDF
铜钛硅碳石墨合金材料摩擦磨损性能研究 被引量:3
2
作者 赵小根 何国求 +4 位作者 张蕊 张涛 马行驰 刘兵 张玉刚 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第8期980-983,987,共5页
为研究铜钛硅碳石墨合金材料摩擦磨损性能,通过常规的粉末冶金方法制备了铜钛硅碳石墨材料。对样品硬度等性能的测试,选择出87%Cu的最优配方。再用无流磨损和载流磨损实验测试其摩擦磨损性能,进而通过扫描电镜对磨损表面进行观察,探讨... 为研究铜钛硅碳石墨合金材料摩擦磨损性能,通过常规的粉末冶金方法制备了铜钛硅碳石墨材料。对样品硬度等性能的测试,选择出87%Cu的最优配方。再用无流磨损和载流磨损实验测试其摩擦磨损性能,进而通过扫描电镜对磨损表面进行观察,探讨摩擦磨损机理。结果表明,无流磨损过程中,磨损量呈线性增长,磨损的主要形式为梨削;载流磨损过程中,磨损量呈非线性增长,随着行程的增加,磨损率降低,磨损的主要形式有梨削和电弧烧损,磨损率降低可能是杂质Al相弥散强化铜基体所致,其微观机理是一个复杂的各种机理的组合。 展开更多
关键词 钛硅碳 摩擦磨损 梨削 电弧烧损
在线阅读 下载PDF
烧结工艺对铜石墨受电靴材料性能影响及微观组织研究 被引量:2
3
作者 马行驰 何国求 +3 位作者 陈成澍 何大海 胡正飞 陈淑娟 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2007年第10期5-7,共3页
针对磁浮轨道交通受电靴滑块的使用性能要求,用粉末冶金法制备了铜石墨材料。在300 MPa的压力下常温压制成形,之后在氢气保护气氛下通过不同的升温方式分别进行880℃×1 h和920℃×2 h烧结,冷却至室温后,再以300 MPa的压力进行... 针对磁浮轨道交通受电靴滑块的使用性能要求,用粉末冶金法制备了铜石墨材料。在300 MPa的压力下常温压制成形,之后在氢气保护气氛下通过不同的升温方式分别进行880℃×1 h和920℃×2 h烧结,冷却至室温后,再以300 MPa的压力进行复压。研究了烧结工艺对材料性能的影响,并对材料的微观组织结构进行了分析。结果表明,适当提高材料的烧结温度和烧结时间,可提高材料的力学性能。拉伸断裂以脆性断裂为主,包含着局部的韧性断裂,层片状的石墨夹杂降低了材料的强度。基体中存在的位错、层错和孪晶有益于材料的力学性能。 展开更多
关键词 铜石墨粉末冶金 受电靴 烧结工艺 力学性能 微观结构
在线阅读 下载PDF
铜石墨粉末冶金受电靴材料工艺及微观结构
4
作者 马行驰 何国求 +3 位作者 陈成澍 何大海 胡正飞 陈淑娟 《有色金属》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期11-13,共3页
用粉末冶金方法,将铜、石墨、铬、锡、铅粉末机械混合,制备磁浮轨道交通受电靴滑块所需的铜石墨材料。在300MPa的压力下常温压制成形,之后在氢气保护气氛下分别在880℃×1h和920℃×2h烧结,冷却至室温后,再以300MPa的压力进行... 用粉末冶金方法,将铜、石墨、铬、锡、铅粉末机械混合,制备磁浮轨道交通受电靴滑块所需的铜石墨材料。在300MPa的压力下常温压制成形,之后在氢气保护气氛下分别在880℃×1h和920℃×2h烧结,冷却至室温后,再以300MPa的压力进行复压。结果表明,适当提高材料的烧结温度和烧结时间,可提高材料的力学性能。拉伸断裂以脆性断裂为主,包含着局部的韧性断裂。基体中存在的位错、层错和孪晶有益于材料的力学性能。 展开更多
关键词 金属材料 受电靴 铜基粉末冶金 烧结工艺 力学性能 微观结构
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部