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细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

短棒状碳化物的生长

  • 短棒状碳化物的生长

    对亚共晶白口铸铁经高温形变后所获得的碳化物在等温球化过程中球化长大进行了研究。结果表明,碳化物是以大粒子吞食小粒子和短棒状碳化物溶断及棒端溶解自身球化的。后即对析出物进 2023年3月14日  研究结果表明:M50钢中的M2C一次碳化物主要有3种形态,分别是棒状、片层状与块状,成分上表现出Fe元素含量依次降低、Mo元素含量依次升高的分布规律。 合金成分的差异导致M2C一次碳化物在1160~1250℃高温 M50钢中 M2C一次碳化物高温转变机制2023年12月18日  为了揭示原位Y 2 O 3 对碳化物颗粒的变质机制,进而揭示Ti42Al6Nb26C x Y合金的改进机制,通过SEM 、XRD和TEM观察其显微组织,并考察其力学性能。 结果表 Y和原位Y2O3改善层状微观结构和力学性能的机制:碳化物 2021年12月24日  对8Cr4Mo4V航空轴承钢进行分级固溶处理,即在1000~1060℃的初级固溶处理和在1080~1100℃的二级固溶处理,并观察和测试其组织和硬度,研究了分级固溶温度的影响。 结果表明,随着初级固溶温度的提高 分级固溶处理对8Cr4Mo4V钢的微观组织和硬度的影响

  • 钢中第二相粒子形貌预报理论和检测方法

    2016年11月28日  通过非水溶液电解的方法和室温有机溶液包埋 (RTO)技术,结合SEM分析了4个钢种各类夹杂物的三维形貌以及其内部特征,实测的第二相粒子形貌与理论预测一致。 理论和实验观察结果均证明,当第二相粒子Jackson α 指数 2024年6月12日  徐振峰博士团队通过对Fe15Mn3Al07C高锰TWIP钢中晶界两侧M23C6碳化物的两种形貌(颗粒状和短棒状)进行观察分析后指出碳化物形貌与碳化物沿密排面{111}和晶界方 能源与机电工程学院徐振峰博士在材料学领域TOP期刊发表论文在不同的热处理条件下,晶粒内κ碳化物表现出不同的形态和晶体学特征,如针状、球形和短棒状。 在时效的初始阶段,针状的κ碳化物为主要析出,并伴有一些球形碳化物。温度和时间对Fe–28Mn–10Al–08C低密度钢中κ碳化物析出的 2017年10月13日  贝氏体的组织细小且贝氏体中的碳化物以颗粒状及短棒状析出,以及较多的贝氏体数量,都有利于提高钢的冲击韧性。 另外,与高温固溶相比,低温固溶后钢中溶入的C、Cr和V等合金元素数量较少,因此固溶强化作用降低。固溶温度对8Cr4Mo4V轴承钢的中温相转变和力学性

  • 短棒状碳化物的生长

    2018年3月3日  相对于在Σ3i晶界两侧都有棒状碳化物析出,棒状碳化物只在Σ9晶界一侧生长,这主要是由于Σ9晶界特殊的结构特征决定的。 但有些较长的Σ9晶界上析出的碳化物的生长(3)棒状M2C分解后,成为尺寸较小的短棒状或球状碳化物,复合碳化物数量少。因此,形成棒状M2C有利于改善热轧后碳化物的形态和分布,提高高速钢的塑性和韧性。 由于M2C分解与合金原子扩散有关,因此合金元素分布状态的变化必然会影响M2C的分解高速钢M2中共晶碳化物M2C的性质和形态 百度文库2023年1月4日  薄壁试样中部碳化物析出的扫描电镜观察结果如图10所示。从总体上观察,LDED SX高温合金中的碳化物呈块状和短棒状的不连续形貌。如图11所示,放大观察显示,与铸态相比,LDED试样中的碳化物明显细化。初生MC的生长特性主要受其固液界面形貌的激光定向能量沉积制备René N5镍基单晶高温合金的显微组织2023年5月30日  对中锰轻质钢进行不同时间的时效处理,研究了时效时间对其微观组织演变和力学性能的影响。结果表明,时效处理时间对析出物有显著的影响。时效时间短于30 min时,在奥氏体基体内析出大量调幅分解生成的弥散分布的晶内κ'碳化物。随着时效时间的延长,除了在晶内析出κ'碳化物,在晶间也发生 时效处理对Fe12Mn8Al1C3Cu轻质钢的组织演变和力学

  • 690合金中三晶交界及晶界类型对碳化物析出形貌的影响

    2017年4月20日  还有一些Σ9晶界处观察不到向附近基体生长的棒状碳化物(图2c),而只在晶界上有碳化物,且碳化物的尺寸较其它Σ9晶界上的碳化物大,推测是这些Σ9晶界的晶界面没有处于低指数面,能量相对较大造成的 [26],还有可能蚀刻时棒状碳化物剥落造成的。钒可以限制共晶体转变的液态空间,树枝晶间的液体被分割成更小的空间,相应的共晶碳化物生长 这就使奥氏体突破共晶碳化物对奥氏体的包围而快速增长,破坏了碳化物网络的连续性,使碳化物由条片状转变为短棒状 和菊花状,进一步增强了奥氏体 高铬铸铁中碳化物的形态对力学性能的影响百度文库贝氏体碳化物的形貌及形成机制材料热处理学报2008年01期知网 贝氏体碳化物的形貌及形成机制,贝氏体,碳化物,扩散,热激活。通过对多种工业用钢贝氏体碳化物的电镜观察和理论分析,结果表明:贝氏体碳化物呈短棒状、层片状、纤维短棒状碳化物的生长厂家/价格采石场设备网在不同的热处理条件下,晶粒内κ碳化物表现出不同的形态和晶体学特征,如针状、球形和短棒状。在时效的初始阶段,针状的κ碳化物为主要析出,并伴有一些球形碳化物。κ碳化物随着时效时间的演唱而生长和变粗,球形碳化物显著减少,棒状碳化物变粗。维温度和时间对Fe–28Mn–10Al–08C低密度钢中κ碳化物析出的

  • 激光沉积修复DD5合金的枝晶外延生长控制与显微组织特征

    2023年5月29日  平面晶、沿沉积方向外延生长的柱状晶,顶部为等轴晶;沉积区γ′相不均匀地分布在γ相中,枝晶间区 域的γ′相尺寸大于枝晶干区域的γ′相尺寸;沉积区底部短棒状MC碳化物沿枝晶间分布,且Ta元素含 量较高;沉积区顶部的小块状以及八面体状MC碳化物随机 2023年12月26日  除了较为典型的片状碳化物、粒状碳化物、网状碳化物、针状碳化物等外,碳化物的形貌实际上是非常复杂的,可因转变条件不同而形成形形色色的形貌。图22为H13钢中的碳化物形貌,有短棒状、树林状、丛针状,实际上是珠光体的不同形貌,基体是铁素体。一文读懂合金钢显微组织辨识(上)摘要: 利用FactSage软件中的FSstel数据库对53Cr21Mn9Ni4N耐热钢的相图进行计算,分析了氮元素对凝固及冷却过程中相变及析出相的影响,得到了53Cr21Mn9Ni4N耐热钢平衡凝固及冷却相变路径图,并用OM,SEM,XRD,EDS等对53Cr21Mn9Ni4N耐热钢在1200℃固溶3 固溶处理对53Cr21Mn9Ni4N耐热钢组织及碳化物的影响 2023年1月4日  薄壁试样中部碳化物析出的扫描电镜观察结果如图10所示。从总体上观察,LDED SX高温合金中的碳化物呈块状和短棒状的不连续形貌。如图11所示,放大观察显示,与铸态相比,LDED试样中的碳化物明显细化。初生MC的生长特性主要受其固液界面形貌的激光能量沉积制备René N5镍基单晶高温合金的显微组织和

  • Mo含量对D2钢组织与性能的影响

    2017年7月14日  D2钢(Cr12Mo1V1)属于高碳高铬冷作模具钢,具有高淬透性、高耐磨性和良好的高温抗氧化性能,广泛用于制造各种高精度、长寿命的冷作模具、刀具和量具 [1,2]。为提高材料的耐磨性,D2钢中通常加入大量C元素和Cr元素,以 2021年6月10日  碳含量为5时碳化物体积分数达到62%重量%。当含碳量值增加时,共晶碳化物在热处理铸铁中的积累和生长越来越明显。热处理后,大量二次碳化物会从奥氏体基体中析出,呈细颗粒或短棒状,呈分散分布。HHCCI的宏观硬度有所增加。碳含量对过共晶高铬铸铁组织演化和性能的影响,Surface 2019年7月2日  能结果表明:激光沉积修复区组织为典型的外延生长柱状枝晶,枝晶垂直于基体, 与枝晶干均出现了少量碳化物,但它们的形态与组成成分不同枝晶干上存在细小的亮白色颗粒状和短棒 状碳化物,如图4(b) 中位置1所示利用EDS分析这些析出物的化学成分,结果 激光沉积修复 GH738高温合金的组织与拉伸性能 Researching2023年7月23日  电渣锭中原始的一次碳化物多为聚集的棒状,经过热轧开坯后,一次碳化物被明显地打碎并分散开来。3 透射电子显微镜(TEM) 透射电子显微镜是以波长极短的 电子束作为照明源,用电磁透镜聚焦成像的一种高分辨本领、高放大倍数的电子光学 碳化物的分析手段和方法 360doc

  • 一种获得耐磨高锰钢粒状和细短棒状碳化物组织的方法和一种

    摘要:本发明提供了一种获得耐磨高锰钢粒状和细短棒状碳化物组织的方法和一种耐磨高锰钢, 涉及金属材料技术领域。本发明包括以下步骤:(1) 将水韧处理后的耐磨高锰钢进行超高压热处理,所 述超高压热处理的压力为4 ~6GP a,加热温度为550~650 2023年1月4日  薄壁试样中部碳化物析出的扫描电镜观察结果如图10所示。从总体上观察,LDED SX高温合金中的碳化物呈块状和短棒状的不连续形貌。如图11所示,放大观察显示,与铸态相比,LDED试样中的碳化物明显细化。初生MC的生长特性主要受其固液界面形貌的激光定向能量沉积制备René N5镍基单晶高温合金的显微组织2018年3月3日  沿垂直于堆焊层表面的方向生长。 初生碳化物呈短棒状或条状,如试样V3。 GCr15轴承钢热处理过程中碳化物的析出与演变行为 2017年6月15日 球化退火后的碳化物如图1所示,已无明显的棒状或片层状碳化物,达到 短棒状碳化物的生长2022年10月20日  结果表明,经过不同温度回火,15CrNi3MoV钢的显微组织为回火马氏体。在回火过程中,M 3C碳化物在铁素体基体上析出,随着回火温度的升高,针状碳化物堆积并长大成短棒状或粒状。随后,钢的强度和硬度呈下降趋势,延伸率和低温冲击韧性呈上升趋势。碳化物析出行为及其对15CrNi3MoV钢组织和力学性能的影响

  • 能源与机电工程学院徐振峰博士在材料学领域TOP期刊发表论文

    2024年6月12日  徐振峰博士团队通过对Fe15Mn3Al07C高锰TWIP钢中晶界两侧M23C6碳化物的两种形貌(颗粒状和短棒状)进行观察分析后指出碳化物形貌与碳化物沿密排面{111}和晶界方向生长更快有关。这一理论可以解释 M 23 C 6 碳化物所有形貌特征的形成原因。2015年9月5日  和Ti3AlC 2 种碳化物;当含 成一定位向分布的碳化物形态呈短棒状,平行排列, 碳量较低时(0.5%),只有Ti3AlC 三元碳化物,可见 长径比平均为2~4。 主要的碳化物为Ti3AlC。 碳含量大于0.5%时,无论是颗粒状、等轴晶,还 是树枝晶 钛合金中碳化物组成及形态的演变机制 豆丁网2020年6月30日  图2给出了GBE处理的样品在715℃时效15h后不同类型晶界处析出碳化物的形貌,从图中可以看出,不同类型晶界上的碳化物形貌特征有明显不同。Σ3c晶界上析出的碳化物颗粒最小,而Σ3i晶界附近两侧析出棒状碳化物,Σ9晶界附近仅一侧析出棒状碳化物,同一晶界处棒状碳化物的生长方向相同。Inconel600合金的晶界工程工艺及晶界处碳化物的析出形貌 2015年3月20日  金组织为等轴晶,在晶界和晶内弥散析出颗粒状或短棒状 δ 相,可有效阻碍位错运动以及降低裂纹扩展速率;激光 修复GH4169合金经直接双级时效处理(DA)后,与沉积态相比,组织特征变化不大,呈现为沿沉积方向外延生长的激光修复 GH4169 高温合金的持久断裂机制研究 Researching

  • 高碳铬轴承外圈淬火数值模拟与实验研究

    3) M 23 C 6 型碳化物的形貌变化机制可概括为:多个孤立的核心与其相邻的核心相互接触形成棒状碳化物;单个核心持续长大或者多个核心互相接触形成块状碳化物;棒状碳化物相互接触或者与块状碳化物相互接触继而形成不规则片状碳化物,即共晶碳化物。2015年10月30日  第二相的钉扎作用表现为: 晶内析出的δ相和γ"相阻碍位错的运动, 沿晶界析出的δ相阻碍再结晶晶粒的形核和长大, 碳化物阻碍晶粒长大 小角度晶界的体积分数随加热温度的升高和时间的延长而降低; 高温下, 退火孪晶的生长使得小角度晶界含量增加GH4169合金非均匀组织在加热过程中的演化机理*在扫描电镜高倍下观察到的 Ti25Al05C 合金中成 一定位向分布的碳化物形态呈短棒状,平行排列,长径 比平均为 2~4。 碳含量大于 05%时,无论是颗粒状、等轴晶,还是 树枝晶,碳化物均由双层组成,即芯部和包覆层,如图 6 所示。 由图 6a 看出,颗粒 钛合金中碳化物的组成及形态的演变规律模板 百度文库2022年5月18日  碳化物的种类不受冷却速度的影响。主要类型为M 7 C 3,少量M23 C 6和 MC。碳化物主要包括六角空心棒。有一些层状和弯曲的杆结构。阐明了六方空心棒状碳化物的形成机制。六方空心棒M 7 C 3碳化物的生长主要受铬含量和温度梯度的影响。碳化物与成核冷却速度对D2冷作模具钢凝固过程中碳化物特性的影响

  • 热处理工艺对过共晶高铬铸铁 组织及性能影响研究

    2022年9月20日  热处理过程中,析出细小的二次碳化物。从垂直OY平 面看,初生碳化物为六边形的长杆状,部分六边形存 在中空结构,共晶碳化物和二次碳化物呈短棒状。M 7 C 3初生碳化物截面为六边形,是因为初生碳化 物以螺旋上升的方式生长,在旋转包抄过程中,形成2021年6月22日  制枝晶生长,组织主要为等轴晶组织,共晶碳化物的 尺寸也极大地减小,共晶碳化物团的尺寸一般小于 10 μm,如图1(b)所示. 图1(c)为尺寸较大(100 ~ 200 μm)过喷粉的扫描电镜形貌. 随着冷却速度的 增加,碳化物的析出得到抑制,一次枝晶的尺寸小于M3 型高速钢碳化物组织特征与加热过程 演化 USTB(3)棒状M2C分解后,成为尺寸较小的短棒状或球状碳化物,复合碳化物数量少。因此,形成棒状M2C有利于改善热轧后碳化物的形态和分布,提高高速钢的塑性和韧性。 由于M2C分解与合金原子扩散有关,因此合金元素分布状态的变化必然会影响M2C的分解高速钢M2中共晶碳化物M2C的性质和形态 百度文库2023年1月4日  薄壁试样中部碳化物析出的扫描电镜观察结果如图10所示。从总体上观察,LDED SX高温合金中的碳化物呈块状和短棒状的不连续形貌。如图11所示,放大观察显示,与铸态相比,LDED试样中的碳化物明显细化。初生MC的生长特性主要受其固液界面形貌的激光定向能量沉积制备René N5镍基单晶高温合金的显微组织

  • 时效处理对Fe12Mn8Al1C3Cu轻质钢的组织演变和力学

    2023年5月30日  对中锰轻质钢进行不同时间的时效处理,研究了时效时间对其微观组织演变和力学性能的影响。结果表明,时效处理时间对析出物有显著的影响。时效时间短于30 min时,在奥氏体基体内析出大量调幅分解生成的弥散分布的晶内κ'碳化物。随着时效时间的延长,除了在晶内析出κ'碳化物,在晶间也发生 2017年4月20日  还有一些Σ9晶界处观察不到向附近基体生长的棒状碳化物(图2c),而只在晶界上有碳化物,且碳化物的尺寸较其它Σ9晶界上的碳化物大,推测是这些Σ9晶界的晶界面没有处于低指数面,能量相对较大造成的 [26],还有可能蚀刻时棒状碳化物剥落造成的。690合金中三晶交界及晶界类型对碳化物析出形貌的影响钒可以限制共晶体转变的液态空间,树枝晶间的液体被分割成更小的空间,相应的共晶碳化物生长 这就使奥氏体突破共晶碳化物对奥氏体的包围而快速增长,破坏了碳化物网络的连续性,使碳化物由条片状转变为短棒状 和菊花状,进一步增强了奥氏体 高铬铸铁中碳化物的形态对力学性能的影响百度文库贝氏体碳化物的形貌及形成机制材料热处理学报2008年01期知网 贝氏体碳化物的形貌及形成机制,贝氏体,碳化物,扩散,热激活。通过对多种工业用钢贝氏体碳化物的电镜观察和理论分析,结果表明:贝氏体碳化物呈短棒状、层片状、纤维短棒状碳化物的生长厂家/价格采石场设备网

  • 温度和时间对Fe–28Mn–10Al–08C低密度钢中κ碳化物析出的

    在不同的热处理条件下,晶粒内κ碳化物表现出不同的形态和晶体学特征,如针状、球形和短棒状。在时效的初始阶段,针状的κ碳化物为主要析出,并伴有一些球形碳化物。κ碳化物随着时效时间的演唱而生长和变粗,球形碳化物显著减少,棒状碳化物变粗。维2023年5月29日  平面晶、沿沉积方向外延生长的柱状晶,顶部为等轴晶;沉积区γ′相不均匀地分布在γ相中,枝晶间区 域的γ′相尺寸大于枝晶干区域的γ′相尺寸;沉积区底部短棒状MC碳化物沿枝晶间分布,且Ta元素含 量较高;沉积区顶部的小块状以及八面体状MC碳化物随机 激光沉积修复DD5合金的枝晶外延生长控制与显微组织特征 2023年12月26日  除了较为典型的片状碳化物、粒状碳化物、网状碳化物、针状碳化物等外,碳化物的形貌实际上是非常复杂的,可因转变条件不同而形成形形色色的形貌。图22为H13钢中的碳化物形貌,有短棒状、树林状、丛针状,实际上是珠光体的不同形貌,基体是铁素体。一文读懂合金钢显微组织辨识(上)摘要: 利用FactSage软件中的FSstel数据库对53Cr21Mn9Ni4N耐热钢的相图进行计算,分析了氮元素对凝固及冷却过程中相变及析出相的影响,得到了53Cr21Mn9Ni4N耐热钢平衡凝固及冷却相变路径图,并用OM,SEM,XRD,EDS等对53Cr21Mn9Ni4N耐热钢在1200℃固溶3 固溶处理对53Cr21Mn9Ni4N耐热钢组织及碳化物的影响