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原料成分:粉末中的含氧量实际上是反应粉末中氧化物的多少,而氧化物是一种盐,其性质与金属单质截然不同,因此金属单质对氧化物盐基本没有浸润性,进而不利于产品致密化。表面氧化物:一是压制成形过程中,由于氧化物的弹性模量较高,粉末产生塑性変形,进而使成形毛坯的相对密度下降;二是在烧结过程中,没有充分还原的粉末不能提供烧结收缩所需要的收缩力,同时产生水蒸气,而这两者均对产品的致密化产生不利影响。
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钨铜是钨和铜组成的假合金,常用合金的铜含量为10%~50%。钨铜具有较高的强度、熔点、密度、硬度,较好的塑性、耐热性、抗粘附性、耐电弧烧蚀、导电导热性和发汗作用。不过,其颜随着铜含量的增加由浅变深。钨铜主要用作焊接电,电子封装材料,电接触材料,导弹、火箭发动机的喷管、燃气舵、空气舵、鼻锥等。相对密度是衡量钨铜合金性能重要的指针之一,其值为实测密度与理论密度之比,可准确反应特定成分合金的致密程度。在某种意义上,该密度也反映了合金内部孔洞等缺陷的多少,直接影响到合金的硬度、组织均匀性、抗拉强度等多方面性能。虽然理想合金的相对密度应为100%,但是在实际生产中由于各种因素的影响,其不可能达到理想值。当前,较为理想的铜钨合金相对密度应不低于97%。那影响合金致密度的因素有哪些?
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因此,如何抑制时效过程中的回复再结晶是提高铜合金抗软化性能的关键。耐磨铜合金具有的强度、硬度和耐磨性,主要是通过基体中弥散分布的强化相实现的,弥散强化相一般为高温稳定性好和硬度高的颗粒。这些弥散的强化相颗粒常均匀分布在铜基体中,在高温条件也不会明显粗化,利于强度、硬度和耐磨性的提高,同时又不会明显降低电导率。除了常规摩擦磨损,研究者也开展了载流条件下的摩擦磨损研究。在载流条件下,合金的粘着磨损、磨粒磨损和电弧烧蚀是其磨损的主要机制。