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Al_2O_3颗粒增强聚氨酯基复合材料耐磨性研究
1 引 言聚氨酯弹性体 (PU)是一种具有极优异耐磨性及其它优良性能的新型高分子材料 ,目前在全世界 ,尤其是在我国正处于研究和应用的高速增长期。目前 ,聚氨酯作为耐磨材料推广有成本高、耐温性能差等缺点。而在聚氨酯中加入各种增强性的填料制造复合材料 ,一方面可以缓解上述问题 ,另一方面还可能进一步提高聚氨酯的耐磨性[1 ,2 ] ,所以是一个很好的研究方向。本文的前期工作已经研究了Al2 O3颗粒增强聚氨酯基复合材料的制备和力学性能 ,发现Al2 O3颗粒的加入降低了聚氨酯弹性体的拉伸性能 ,提高了硬度 ;用不同的偶联剂处理Al2 O3颗粒 ,对复合材料的拉伸性能影响较大。尽管复合材料的拉伸强度等较基体有所下降 ,但是在磨损条件下 ,复合材料受到的应力与拉伸时大不相同 ,其耐磨性的表现如何有待研究。所以本文研究Al2 O3颗粒增强聚氨酯基复合材料在浆料冲蚀磨损条件下的耐磨性 ,尤其是弹性体基体和Al2 O3陶瓷颗粒在磨损时的行为...&
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铝基复合材料具有剪切强度高、重量轻、热膨胀系数低、良好的热稳定性和导热、导电性能,以及良好的耐磨性能等一系列优点,同时地球上的铝资源也十分丰富,加之可用常规设备和工艺处理和加工成型,因而制备铝基复合材料比其他金属基复合材料更为经济,易于推广和应用,其可应用于航空航天结构件、汽车、军事、摩擦磨损类材料等领域[1]。因此,铝基复合材料在国内外受到普遍重视。颗粒增强铝基复合材料解决了纤维增强铝基复合材料中增强纤维制备成本昂贵的问题,而且材料具有各向同性,克服了制备过程中出现的诸如纤维损伤、微观组织不均匀、纤维与纤维相互接触、反应带过大等影响材料性能的许多缺点[2],所以颗粒增强铝基复合材料已成为当今世界金属基复合材料研究领域中的一个最为重要的热点,并日益向工业化规模生产和应用的方向发展[3-6]。常用制备颗粒增强铝基复合材料的方法有粉末冶金法、液态金属浸渗法、挤压铸造法、喷射成形法、搅拌铸造法与原位复合法等[7]。粉末冶金法是最早用来...&
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0引言铸造与自蔓延高温合成反应(SHS)的基本原理是将增强相的组分原料与金属粉末按一定比例充分混合,压坯成预制块,用高温熔融的钢水引燃预制块,使组分之间发生放热化学反应,放出的热量开始蔓延,引起粉末邻近部分继续燃烧反应,直至完成,最终制得复合材料[1].通过高温自蔓延合成反应制备TiC-Al2O3增强钢基复合材料的最大优点是:原位自生的增强相与基体材料具有良好的界面结合性能和良好的浸润性能以及增强相的均匀弥散分布特征,制备成本低廉,是提高复合材料强韧性及耐磨性的有效途径[2].因此本文采用铸造与自蔓延高温合成反应制备原位自生TiC-Al2O3增强钢基复合材料具有重要的现实意义.1复合材料的制备本实验所选用的原材料、原料纯度、粒度及产地见表1.原材料纯度/(wt%)粒度/μm生产厂家钛粉99.9 75北京蒙泰有研技术开发中心石墨碳粉99.9 75北京蒙泰有研技术开发中心铝粉99.9 75北京蒙泰有研技术开发中心三氧化二铁粉99.5...&
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颗粒增强铝基复合材料与基体材料相比,其耐磨性得到很大提高,已成为优先发展的新型材料[1]。研究表明,增强相的尺寸对颗粒增强铝金属基复合材料的性能有很大影响。增强相尺寸越小则增强效果越好[2-5]。原因是:复合材料细小颗粒增强体会在基体中产生大量的位错,对基体起强化作用[6]。同时,因为颗粒增强体在基体中会产生体积效应和表面效应,使得亚微米级复合材料与微米级颗粒增强复合材料在显微组织和力学性能上表现出不同的特征[7]。在0.3μm-Al2O3P/2024Al复合材料中,亚微米Al2O3颗粒的加入带来的弥散强化作用大于时效强化的作用,这与微米级颗粒增强铝基复合材料时效处理后硬度大幅上升不同[7]。所有这些研究都是围绕微米级及亚微米级颗粒增强铝基复合材料性能展开的,但目前对纳米级颗粒增强铝基复合材料性能的研究报道的较少。本文采用金相显微分析、硬度测定和磨损性试验等手段,对以纳米Al2O3颗粒为主的增强铝基复合材料的硬度和耐磨性进行了探...&
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社会发展至今,钢铁已经出现了严重的产能过剩,单纯的钢铁材料越来越难以满足工业的要求。现代工业需要能够承担高温、高速和耐磨所并存的条件。颗粒增强钢复合材料的开发和研究正是当今工业所面临问题的解决方法。WC做为最常用的颗粒增强相,广泛的应用到了大多工业领域。但因WC与钢铁材料的线膨胀系数相差较远,颗粒尺寸过大则易于在颗粒与基体的界面形成微裂纹,且WC的原材料成本较高。Al2O3较好的化学稳定性及广泛的来源使得Al2O3p/钢复合材料近年来逐渐成为耐磨材料领域的研究热点。经过多项研究表明,通过添加Cr活化物质可以在Al2O3颗粒与钢液的界面处形成Fe-Cr相,改善二者的润湿性,提高基体的力学性能及抗腐蚀性能。然而Cr含量的变化对Al2O3p/钢复合材料界面润湿性的影响,以及不同Cr含量复合材料的力学性能和耐磨性还没有研究。本文分别向预制体中添加不同质量的Cr颗粒和FeCr69C0.25颗粒,并通过挤压铸造方法制备出了Al2O3p/钢复...&
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瓷颗粒增强钢铁基复合材料是近儿十年来材料开发的热点,它不仅能发挥高硬「粒抵抗磨损的作用,还可发挥钢铁基体良好的韧性,可使构件具有优良的磨损性能和综合机械性能陶瓷颗粒表面增强金属基复合材料可使材料表面具备良好的耐磨性,心部保持良好的韧性,能更好地满足使用工况要求。 常用增强颗粒主要包括氧化物陶瓷、碳化物陶瓷、氮化物陶瓷等。其中A12q,颗粒硬度高耐磨性好、化学稳定性好,且来源广泛,价格低廉,有助于制备低成本复合材料〕但A12q、颗粒与金属基体间的润湿性差,A12q、/Fe的润湿角理论值为920‘’一川,复合材料的界面控制成为这类复合材料制备的关键,如能克服这些难点,将为复合材料的发展及应用带来更为广阔的前景〔〕 本文通过对氧化铝颗米岿注行化学镀镍处理,利用镍过渡层改善其与钢铁基体的润湿胜。用粉末冶金法制备颗粒增强钢基复合材料,考察复合材料界面结合情况及其磨损性能。1试验材料及试验方法11试验材料 本文增强颗粒选用工业白刚玉粉,A1...&
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聚氨酯PU发泡填料在门窗安装应用中常见质量问题的防治
摘 要:聚氨酯PU发泡填缝材料在门窗安装中具有独特的优势。本丈通过对硬质聚氨酯防水保温材料性能及门窗安装填缝几种作法比较的论述,指出了门窗安装PU填缝施工操作要点及常见质量问题的防治。
【题 名】聚氨酯PU发泡填料在门窗安装应用中常见质量问题的防治
【作 者】王立艳 边晓静
【机 构】齐齐哈尔市交通建筑安装工程有限责任公司 齐齐哈尔齐翔建工集团恒远混凝土制品有限公司
【刊 名】《聚氨酯》2010年 第2期 34-36页 共3页
【关键词】门窗 PU发泡 填缝 建筑节能
【文 摘】聚氨酯PU发泡填缝材料在门窗安装中具有独特的优势。本丈通过对硬质聚氨酯防水保温材料性能及门窗安装填缝几种作法比较的论述,指出了门窗安装PU填缝施工操作要点及常见质量问题的防治。
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