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李莹

作品数:4 被引量:26H指数:3
供职机构:四川大学制造科学与工程学院更多>>
发文基金:四川省科技支撑计划更多>>
相关领域:化学工程一般工业技术冶金工程金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 1篇化学工程
  • 1篇冶金工程
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 2篇铁精矿
  • 2篇钛铁精矿
  • 2篇精矿
  • 2篇钒钛铁精矿
  • 1篇低碳钢
  • 1篇硬质
  • 1篇硬质合金
  • 1篇原位合成
  • 1篇原位制备
  • 1篇真空
  • 1篇真空扩散
  • 1篇真空扩散焊
  • 1篇烧结温度
  • 1篇石墨
  • 1篇碳钢
  • 1篇泡沫玻璃
  • 1篇热力学
  • 1篇热力学分析
  • 1篇微晶
  • 1篇微晶泡沫玻璃

机构

  • 4篇四川大学
  • 2篇四川工程职业...
  • 1篇攀枝花学院
  • 1篇中国核动力研...

作者

  • 4篇冯可芹
  • 4篇李莹
  • 2篇周宇
  • 2篇张光明
  • 2篇岳慧芳
  • 1篇王海波
  • 1篇邓伟林
  • 1篇石欢
  • 1篇陈洪生
  • 1篇周虹伶
  • 1篇张雨

传媒

  • 2篇四川大学学报...
  • 1篇材料研究学报
  • 1篇材料热处理学...

年份

  • 1篇2015
  • 3篇2014
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
烧结温度对高钛高炉渣制备微晶泡沫玻璃的影响被引量:15
2014年
采用高钛高炉渣和废玻璃为主要原料,Ca CO3作为发泡剂,硼砂Na2B4O7·10H2O作为助熔剂,磷酸钠Na3PO4·12H2O作为稳泡剂,通过"一步法"烧结制备了微晶泡沫玻璃。研究了烧结温度对微晶泡沫玻璃的影响,通过SEM及XRD对高钛高炉渣制备微晶泡沫玻璃的显微组织结构和物相进行分析。研究表明:在850~950℃之间,高钛高炉渣内的钙钛矿随烧结温度的增加逐渐分解,与其他物质反应生成透辉石Ca(Mg,Al)(Si,Al)2O6、普通辉石Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6、Ca(Mg,Fe)(Si,Al)2O6和硅辉石Ca Si O3等晶体。微晶泡沫玻璃的孔径随烧结温度的增加逐渐增大,最后形成大孔和连通孔,同时,孔壁上析出的晶体数量增加,且晶体的形状从颗粒状变成层片状。在烧结温度为900℃时,微晶泡沫玻璃综合性能达到最佳:密度为0.631 2 g/cm3,气孔率为74.5%,吸水率为8.3%,抗压强度为9.09 MPa。
周宇冯可芹王海波李莹肖尧洪石欢
关键词:高钛高炉渣微晶泡沫玻璃烧结温度
石墨对钒钛铁精矿原位制备铁基摩擦材料的影响被引量:7
2015年
在真空条件下以钒钛铁精矿为原料原位碳热还原烧结制备铁基摩擦材料,研究石墨含量对铁基摩擦材料显微组织、硬度、摩擦性能以及磨损形貌的影响。结果表明,利用钒钛铁精矿可制备出性能优良的铁基摩擦材料;少量石墨促进烧结过程,石墨含量为5%时,材料组织最致密,且孔隙趋于球形,过量石墨阻碍烧结颈的形成,割裂基体;当石墨含量从3%增加到7%时,材料硬度降低约36%,摩擦系数降低约25%,材料的磨损机制由粘着磨损和轻微的磨粒磨损转变为石墨自润滑磨粒磨损,最后转变为犁削磨损;适当的石墨含量和孔隙度能有效降低磨损率,石墨含量为6%时耐磨性最好,其磨损率为2.00×10-7cm3/J。
岳慧芳冯可芹李莹张光明
关键词:钒钛铁精矿石墨
焊接时间对YG8/低碳钢扩散焊接头微观组织的影响被引量:2
2014年
以真空扩散焊为手段,在扩散焊时间(30~90 min)下,对YG8硬质合金与低碳钢进行了焊接。使用光学显微镜、扫描电子显微镜对各试样接头进行了检测分析,对比分析了焊接时间对接头显微组织形貌和元素扩散的影响。实验结果表明,扩散焊接时间会影响钢晶粒和硬质合金颗粒的大小,并且对元素扩散也有显著影响;适当延长焊接时间,导致硬质合金和钢晶粒一定程度的长大,焊接接头结合面的间隙和孔洞减少;在焊接过程中,Co和Fe的扩散现象明显,在焊缝附近有富集,可能生成了Fe-Co固溶体。在焊接时间为60 min的试样中,钢基体中有WC颗粒的出现。
肖尧洪冯可芹陈洪生李莹周宇岳慧芳周虹伶
关键词:YG8硬质合金低碳钢真空扩散焊
钒钛铁精矿碳热还原制备铁基摩擦材料的热力学分析被引量:4
2014年
利用钒钛铁精矿中的铁和钛元素,以钒钛铁精矿、石墨为主要原料,按铁基摩擦材料的成分添加其他组份,采用原位合成技术,实现合成与烧结一体化,制备铁基摩擦材料。对钒钛铁精矿还原过程中的热力学进行计算和分析,利用TG–DSC检测方法对还原过程中的质量变化进行分析。结果表明:当温度高于979 K时,钒钛铁精矿中Fe氧化物和Ti氧化物相继发生还原反应,其还原过程为:首先Fe3O4被还原,其次是钛磁铁矿和钛铁矿发生反应生成Fe和Ti的氧化物,最后是Ti的各阶氧化物反应生成TiC。本实验根据分析结果,制定了合理的工艺路线,获得了组织致密,结合优良的铁基摩擦材料。
邓伟林冯可芹张光明李莹张雨
关键词:钒钛铁精矿原位合成热力学
共1页<1>
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