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金属合金 金属合金 Rmsch E.cax 高能球磨仪Emar 行星式球磨仪 PM 100 汞齐等合金在齿科或不锈钢领域有着广泛应用,传统制备方式是高温熔融而成。如果制备量很少,或者高温无法熔融样品,那么则要选择机械方式制备。――球磨仪就是一个理想的选择方案。球磨仪能在研磨过程中提供撞击力和摩擦力,机械合成法也非常适用于机械化学,如引发非溶剂环境下的化学反应。 机械合金原理 最早的合金(青铜)制造于公元前3,300年。今天,合金由于其优越的属性而广为应用。有些材料可以用加热熔融来混合,形成共溶的混晶结构。合金的新属性如更高的硬度,是因为基础元素构成的晶胞里插入其他元素的原子。受到不同原子尺寸的影响,混晶结构中的晶格会变形,平面会滑动,最终硬度会提高但变得更脆。 图1:机械合金原理。 球磨仪中的机械合金 如果材料不适用熔融法制备合金怎么办?例如熔点跨度很大,其中某一材料已经气化而另一种材料只是刚刚熔融。上世纪60年代晚期,机械合金制备法成功制得超级耐温的铁镍合金。机械合金法运用了高强度动能熔融金属粉末(图1)。 行星式球磨仪和高能球磨仪E、在撞击中提供了很大量动能。粉末颗粒在制备过程中熔融和形变.机械合金制备需要很大的能量输入,为此 PM400MA 型有转速比为1:-2.5或1:-3可供选先。 一开始大颗粒可以用此方法制备.随着结构缺陷,例如晶格的错位,间隙和应力的增加,原子扩散速度也会快速增长,最终形成缝隙导致物性变脆,颗粒更容易破碎。研磨罐中的摩擦会产生高温,促进了扩散作用。行星式球磨仪运行模式计算显示700-1800k温度峰值和几千大气压的气压峰值[1]。融合和压缩的过程会一直持续到整个样品均质化完成,可能花费几分钟到几小时。原料互相接触的部分开始生成微小的晶体结构——即所谓的“纳米晶体”(图2和图3) 机械合金可以制备熔融和浇注无法制备的样品,可以任意选择混合比例。莱驰球磨仪提供机械合金所必须的能量输出,可以设定高速运行。 机械化学 在环境气氛下或惰性气体环境下行星式球磨仪“舒适型“研磨罐都可配备安全紧固装置和通气盖。高能球磨仪E...能满足任何机械合金实验的需求。 行星式球磨仪的机械加工效果非常适合所谓的机械化学合成。机械撞击力提供了化学反应所需的活化能,使得复杂的反应能在无溶剂的条件下进行。反应类型多种多样,从氧化卤代反应和 Diels-Alder 双烯合成反应,到糖苷合成或简单的区域选择反应。机械化学可以实现用传统方法很难做到的反应例如废弃物的脱卤素处理(DMCR)。 图2:机械合金铁-铊-铜(FeTaCu) 颗粒光学剖面图研磨5小时候。 图3:扫描电镜(SEM) 机械合金 FeTaCu 颗粒照片研磨20小时候(俯视图)。 I1Urakaev FK (2000), Powder Technology 200, 107,93 储氢材料,磁兹材料, 催化剂,感应器等 高纯物质合成 ODS超级合金 机械合金 纳米结构 超腐蚀合金 合成新相,物理气相沉积靶, 焊料,碳化物,氮化物, 硅化物等等 参考来源: Suryanarayana et al. (2001), The science and technology of mechanicalalloying, Materials Science and Engineering,A304-306 p151-158 www.retsch.cn 如果材料不适用熔融法制备合金怎么办?例如熔点跨度很大,其中某一材料已经气化而另一种材料只是刚刚熔融。上世纪60 年代晚期,机械合金制备法成功制得超级耐温的铁镍合金。机械合金法运用了高强度动能熔融金属粉末。行星式球磨仪和高能球磨仪Emax 在撞击中提供了很大量动能。粉末颗粒在制备过程中熔融和形变。
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弗尔德(上海)仪器设备有限公司为您提供《铁铊铜(FeTaCu)中合金制备检测方案(研磨机)》,该方案主要用于合金中其他检测,参考标准《暂无》,《铁铊铜(FeTaCu)中合金制备检测方案(研磨机)》用到的仪器有德国莱驰高能球磨仪Retsch Emax、德国莱驰行星式球磨仪/机Retsch PM400。
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