中文名 | 新型超高硬度納米聚晶金剛石的合成研究 | 項(xiàng)目類別 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王文丹 | 依托單位 | 西南交通大學(xué) |
使用自主設(shè)計(jì)的二級(jí)6-8型大腔體靜高壓裝置的組裝和加熱結(jié)構(gòu),以玻璃碳為原料通過直接轉(zhuǎn)化法成功制備納米聚晶金剛石塊體,初步得出當(dāng)壓力溫度高于石墨向金剛石直接轉(zhuǎn)化的溫壓條件時(shí),溫壓作用時(shí)間對(duì)金剛石晶粒生長有較大的影響;此外還研究了硒體積占比、壓力、溫度、燒結(jié)時(shí)間對(duì)硒-多晶金剛石燒結(jié)體力學(xué)性能的影響,獲得維氏硬度約為70 GPa的硒-多晶金剛石燒結(jié)體,同時(shí)發(fā)現(xiàn)硒與金剛石的反應(yīng)條件至少約12.5 GPa、1850 ℃,高于硒與石墨的反應(yīng)條件9.6 GPa、1850 ℃。這一發(fā)現(xiàn)將加深對(duì)金剛石觸媒的認(rèn)識(shí),為工業(yè)生金剛石提供指導(dǎo)。
本項(xiàng)目將采用直接轉(zhuǎn)化和粉末燒結(jié)的方法合成晶粒尺寸為幾至十幾納米、幾十納米、幾百納米和數(shù)微米的聚晶金剛石塊體。該聚晶金剛石塊體的努普硬度不低于單晶金剛石的100或001面,具有微觀組織結(jié)構(gòu)單一、晶粒均勻的特點(diǎn)。本項(xiàng)目將獲知壓力、溫度條件以及溫/壓度持續(xù)時(shí)間對(duì)金剛石晶粒生長影響的規(guī)律;晶粒尺寸與納米聚晶金剛石塊體力學(xué)性能(如硬度)之間的規(guī)律;并探索晶粒尺寸、界面形貌及分布、界面微觀結(jié)構(gòu)及晶粒間結(jié)合方式對(duì)多晶物質(zhì)硬度的影響。高性能聚晶金剛石塊體不僅被認(rèn)為是下一代超硬材料,代表超硬材料工具新的發(fā)展方向,而且還能進(jìn)一步提高靜高壓科學(xué)研究的壓力極限。
品牌:BETTER | 型號(hào):氮化硼 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào):BOD20140410 | 類型:精車刀 | 材質(zhì):聚晶立方氮化硼 110元 品牌:大博金(DABOJIN) | 型號(hào):DBJPCD | 材質(zhì):金剛...
我自己做PCBn、PCD,價(jià)格是根據(jù) 不同的產(chǎn)品要求而設(shè)定的,在選擇金剛石方面給你幾點(diǎn)參考意見:1、首先確定加工的材質(zhì);2、要確定你加工的產(chǎn)品要達(dá)到的要求(比如亮度,光潔度等等...
聚晶金剛石連接方式-特點(diǎn)-應(yīng)用范圍 機(jī)械夾固-由標(biāo)準(zhǔn)刀體及可做成各種集合角度的可換刀片組成,具有快換和便于重磨的優(yōu)點(diǎn)-中小型機(jī)床 整體焊接-結(jié)構(gòu)緊湊、制作方便,可制成小尺寸-專用或難于機(jī)夾的,用于小型...
格式:pdf
大?。?span id="x7v93hx" class="single-tag-height">2.2MB
頁數(shù): 4頁
評(píng)分: 4.7
在聚晶金剛石復(fù)合片鉆頭的鉆進(jìn)過程中,其鉆進(jìn)效率受到很多因素的制約??紤]鉆頭切削角度、切削速度和鉆進(jìn)速度對(duì)鉆進(jìn)過程的影響,利用LS-DYNA對(duì)聚晶金剛石復(fù)合片鉆頭鉆進(jìn)巖層的過程進(jìn)行了模擬。通過仿真計(jì)算建立了聚晶金剛石復(fù)合片鉆頭切削角度的變化與鉆進(jìn)效率之間的關(guān)系,比較分析了切削速度和鉆進(jìn)速度對(duì)鉆進(jìn)過程的影響。
格式:pdf
大?。?span id="9bdpj5b" class="single-tag-height">2.2MB
頁數(shù): 3頁
評(píng)分: 4.7
本文介紹了近年來國際上人造聚晶金剛石麻花鉆頭工藝研究情況,著重介紹了作者在已完成的DK6825旋轉(zhuǎn)式數(shù)控電加工機(jī)床上利用放電加工進(jìn)行小直徑(Ф6以下)聚晶金剛石麻花鉆頭的工藝研究情況;介紹了放電加工時(shí)采用的設(shè)備,附件和主要工藝方法。
設(shè)計(jì)和制備超順磁極限尺寸L10結(jié)構(gòu)的Co-Pt合金納米線陣列,對(duì)開發(fā)超高密度垂直磁記錄材料具有重要意義。本項(xiàng)目結(jié)合介孔SBA材料的優(yōu)點(diǎn),在氧化鋁模板孔洞內(nèi)合成出超高密度、垂直基底、孔徑小至2nm的復(fù)合介孔模板,并在介孔模板內(nèi)制備超順磁極限尺寸Co-Pt納米線陣列。探索納米線陣列在介孔孔道內(nèi)生長的物理機(jī)制;研究熱處理?xiàng)l件對(duì)形成L10相合金的影響因素;探討超細(xì)尺寸Co-Pt合金納米線陣列微觀結(jié)構(gòu),磁特性及制備工藝之間的關(guān)系,為超高密度垂直磁記錄的應(yīng)用開發(fā)奠定基礎(chǔ)。 2100433B
根據(jù)總施加載荷的大小:
宏觀硬度(日本、美國和前蘇聯(lián)等定為10N以上,歐共體國家和國際機(jī)構(gòu)則定為2N以上)
顯微硬度(上限:10N或2N;下限:10mN左右)
納米硬度(一般在700mN以下,有的生產(chǎn)商為了便于研究者模擬顯微硬度,配有10N載荷附件。)
宏觀硬度和顯微硬度適用于較大尺寸的試樣,僅能得到材料的塑性性質(zhì),隨著現(xiàn)代材料表面工程(氣相沉積、濺射、離子注入、高能束表面改性、熱噴涂等)、微電子、集成微光機(jī)電系統(tǒng)、生物和醫(yī)學(xué)材料的發(fā)展、試樣本身活表面改性層厚度越來越小,人們在設(shè)計(jì)時(shí)不僅要了解材料的塑性性質(zhì),更需要掌握材料的彈性性質(zhì)。傳統(tǒng)的硬度測量已無法滿足新材料研究的需要,納米硬度技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。
納米硬度計(jì)有兩種壓痕硬度和劃痕硬度兩種工作模式,它是一種檢測材料微小體積內(nèi)力學(xué)性能的先進(jìn)測試儀器。由于壓痕或劃痕深度一般控制在微米甚至納米尺度,該儀器是進(jìn)行電子薄膜、各類涂層、材料表面及其該改性的力學(xué)性能檢測的理想手段。它不需要將表層從基體上剝離,可以直接給出材料表層力學(xué)性質(zhì)的空間分布,例如,能檢測出焊點(diǎn)及其附近材料的力學(xué)性質(zhì)。由于試樣準(zhǔn)備簡單,即使材料達(dá)到可以用其他宏觀方法檢測,該方法仍然是一種可以選擇的方法。
內(nèi)容簡介
《新型的納米技術(shù)》介紹了一個(gè)微小的精靈--納米,卻具有非凡的能力,主要介紹了納米的發(fā)現(xiàn)、特點(diǎn)、科技和生活中的應(yīng)用等??萍嫉陌l(fā)展成就了它的偉大與不平凡。它的出現(xiàn)給我們的生活帶來了很多意想不到的驚喜,不僅彌補(bǔ)了傳統(tǒng)工業(yè)中一些材料的弊端,而且還帶來了許多新事物,例如在工業(yè)、微電子行業(yè)、醫(yī)學(xué)界等領(lǐng)域的突出貢獻(xiàn)。納米技術(shù)是一個(gè)新誕生的科學(xué)寵兒!了解它的人很少。事實(shí)上,納米的出現(xiàn)結(jié)束了微米時(shí)代,開創(chuàng)了納米新天地。正由于此,它被人們稱為人類歷史上的第四次工業(yè)革命!雖然它的出現(xiàn)時(shí)間還不算久,但是卻有許多關(guān)于它的傳奇故事。