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微分热分析法在铝合金变质处理上的应用 被引量:7
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作者 刘云 杨晶 +1 位作者 侯击波 程军 《铸造》 CAS CSCD 北大核心 2003年第1期66-69,共4页
用微机辅助微分热分析法 ,记录分析了Al 10 %Sr变质剂处理ZL10 4合金的冷却曲线及其微分曲线 ,确定了变质效果与冷却曲线特征值 ,即未变质合金与变质合金共晶温度之差ΔT、一次微分曲线共晶阶段结束峰值S、共晶生长时间te之间的关系 ,... 用微机辅助微分热分析法 ,记录分析了Al 10 %Sr变质剂处理ZL10 4合金的冷却曲线及其微分曲线 ,确定了变质效果与冷却曲线特征值 ,即未变质合金与变质合金共晶温度之差ΔT、一次微分曲线共晶阶段结束峰值S、共晶生长时间te之间的关系 ,由此可快速。 展开更多
关键词 微分热分析法 铝合金 变质处理 锶变质
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测试蠕墨铸铁石墨形态方法的研究 被引量:3
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作者 冯英宇 《铸造技术》 CAS 北大核心 2010年第10期1283-1286,共4页
为使蠕墨铸铁件能够稳定地生产,采用微分热分析法进行快速炉前检测。根据测定的微分热分析曲线特征,制定了相应的判断图,确定石墨形态。并采取相应的炉前补救措施,提高了蠕墨铸铁件的合格率,获得了较好的经济效益。并为其它种类合金铸... 为使蠕墨铸铁件能够稳定地生产,采用微分热分析法进行快速炉前检测。根据测定的微分热分析曲线特征,制定了相应的判断图,确定石墨形态。并采取相应的炉前补救措施,提高了蠕墨铸铁件的合格率,获得了较好的经济效益。并为其它种类合金铸铁的质量控制提供了检测思路。 展开更多
关键词 蠕墨铸铁 微分热分析法 过冷度 凝固速率 石墨形态
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ZL104合金锶变质处理质量预测研究 被引量:1
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作者 刘云 倪华锦 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2010年第11期85-87,共3页
采用微机辅助微分热分析法,记录分析了Al-10%Sr变质剂处理铝硅合金的冷却曲线及其微分曲线,并确定了变质效果与冷却曲线特征值之间的关系。结果表明:根据未变质合金与变质合金共晶温度之差,一次微分曲线共晶阶段结束峰值,共晶生长时间... 采用微机辅助微分热分析法,记录分析了Al-10%Sr变质剂处理铝硅合金的冷却曲线及其微分曲线,并确定了变质效果与冷却曲线特征值之间的关系。结果表明:根据未变质合金与变质合金共晶温度之差,一次微分曲线共晶阶段结束峰值,共晶生长时间可快速、准确地预测铝硅合金的变质效果。 展开更多
关键词 铝硅合金 变质 微分热分析法 预测
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复合碳酸盐作发泡剂制备泡沫铝的工艺研究 被引量:4
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作者 卫广智 戚富丽 《轻合金加工技术》 CAS 北大核心 2009年第3期51-54,共4页
采用熔体发泡法制取泡沫铝,利用DSC和DTG两种方法,分析了CaMg(CO3)2的热分解特性,同时系统地研究了发泡剂含量、温度及搅拌时间对泡沫铝孔结构的影响。结果表明,发泡剂加入质量分数为2%~3%,搅拌时间1 min^2 min,发泡温度为660℃~710℃... 采用熔体发泡法制取泡沫铝,利用DSC和DTG两种方法,分析了CaMg(CO3)2的热分解特性,同时系统地研究了发泡剂含量、温度及搅拌时间对泡沫铝孔结构的影响。结果表明,发泡剂加入质量分数为2%~3%,搅拌时间1 min^2 min,发泡温度为660℃~710℃的条件下,可以制取孔结构均匀、孔隙率高的泡沫铝合金。 展开更多
关键词 泡沫铝 微分分析 分解
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Continuous cooling precipitation diagram of high alloyed Al-Zn-Mg-Cu 7049A alloy 被引量:4
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作者 Davit ZOHRABYAN Benjamin MILKEREIT +1 位作者 Christoph SCHICK Olaf KESSLER 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2014年第7期2018-2024,共7页
The precipitation behaviour during cooling from solution annealing of high alloyed 7049A aluminium alloy was investigated, covering the complete cooling-rate-range of technical interest. This ranges from slow cooling ... The precipitation behaviour during cooling from solution annealing of high alloyed 7049A aluminium alloy was investigated, covering the complete cooling-rate-range of technical interest. This ranges from slow cooling rates close to equilibrium up to rates above complete supersaturation and is covering seven orders of magnitude in cooling rate (0.0005 to 5000 K/s). The continuous cooling precipitation behaviour of 7049A alloy was recorded by combining different differential scanning calorimetry (DSC) techniques and microstructure analysis by SEM and Vickers hardness testing. The high alloyed, high strength and quench sensitive wrought aluminium alloy 7049A was investigated during quenching from solution annealing by conventional DSC in the cooling rate range of 0.0005 to 4 K/s. In this range at least two exothermal precipitation reactions were observed: a high temperature reaction in a narrow temperature interval of 450-430℃, and a low temperature reaction in a broad temperature interval down to about 200 ℃. Intensities of both reactions decreased with increasing cooling rate. Quenching from solution annealing with rates up to 1000 K/s was investigated by differential fast scanning calorimetry (DFSC) and the differential reheating method (DRM). A critical quenching rate to suppress all precipitation reactions of 100-300 K/s was been determined. 展开更多
关键词 differential scanning calorimetry (DSC) differential fast scanning calorimetry (DFSC) 7049A alloy differentialreheating method continuous cooling precipitation
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