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1)  Grain refiner
晶粒细化剂
1.
Effects of Temperature on Preparation of Al-Ti-C Grain Refiner;
温度对制备Al-Ti-C晶粒细化剂的影响
2.
AlTiC is currently the emphasis of the researches on grain refiner for aluminum and the aluminum alloy.
AlTiC 是目前铝及铝合金晶粒细化剂中研究的热点。
2)  grain refiners
晶粒细化剂
1.
The results show that the grain of 8011 aluminum alloy is remarkably refined after the addition of Al-Ti-C grain refiners,and the tensile strength and elongation are both increased in some extent.
研究进口Al-Ti-B和自制Al-Ti-C晶粒细化剂对变形铝合金8011的晶粒尺寸和力学性能的影响。
2.
Research status and the latest development of these grain refiners are reviewed.
阐述了目前镁合金液态下几种晶粒细化剂如含碳细化剂、硼化系合金细化剂、稀土元素或混合稀土晶粒细化剂、含Zr元素合金以及其它合金元素如Ca、Sr、Ti等晶粒细化剂的研究现状及最新进展,并对液态下镁合金晶粒细化机理进行分析,针对性提出镁合金细化剂研制的几种思路,对今后的研制方向进行了展望。
3)  refiner [英][rɪ'faɪnə(r)]  [美][rɪ'faɪnɚ]
晶粒细化剂
1.
Development trends of grain refiner for aluminum alloy;
铝合金晶粒细化剂的发展趋势
2.
Al-Ti-C master alloys used as grain refiners of the aluminum and its alloys with various titanium and carbon contents have been prepared through a proprietary way which represents such merits as complete reaction of carbon with titanium, no need of external stirring of melt, short reaction time and low production costs etc.
用专利方法制备出各种成分的Al Ti C中间合金作为铝及铝合金的晶粒细化剂
3.
Refinement Effects of Some Typical Refiner on A356 Alloy;
对于不同系列晶粒细化剂,在加入量为0。
4)  AlTiB grain refiner
AlTiB晶粒细化剂
1.
3wt% AlTiB grain refiner can refine commercial purity aluminum effectively,while it can not refine high purity aluminum efficiently.
通过AlTiB晶粒细化剂对高纯铝、工业纯铝的细化及Al-10Ti中间合金、Fe、Si对工业纯铝的细化,研究了Fe、Si在工业纯铝晶粒细化过程中的作用。
5)  nano-grain refiner
纳米晶粒细化剂
1.
Tensile testing results show that ZL101 alloy of 30 minutes holding time after additions of nano-grain refiner has the better mecha.
利用原位自生法合成的纳米晶粒细化剂,成功的克服了颗粒团聚,有效的抑制了颗粒的沉降。
6)  Al-Ti grain refiner
Al-Ti晶粒细化剂
补充资料:晶粒细化


晶粒细化
grain refining

、‘户、‘rr洲,‘工晶粒细化grain refining改变铸件凝固时的结晶生核和成长条件,使液体金属中同时或不断地产生新晶核,阻止枝晶的单向延伸而获得细小等轴晶的控制晶体生长方法。用这种方法生产的铸件一般都具有优良的力学性能。 晶粒细化的方法有以下几种。 ①加快凝固速度。即提高铸型的激冷能力或降低浇注温度。对薄壁铸件几乎可使整个断面产生较大的过冷度,促使各处生核长大;对厚壁铸件,铸型的激冷只能作用于铸件表面,内部容易造成较大的温度梯度反而有利于形成柱状晶,因此只有降低浇注温度,才能达到晶粒细化的目的。 ②加强液体金属在浇注和凝固过程中的流动性。一是把铸型放入旋转磁场中,使液体金属不断地冲刷型壁并随即凝固,这样可以明显细化单相合金及固溶体型的初生相晶粒;二是使浇满金属液的铸型产生惯性振动,使液体与铸型及凝固层间产生一定的相对运动,促使晶体脱落,获得细晶组织;三是使铸型不断地周期性变向旋转,增强液体与铸型中已凝固层之间的相对运动,获得细小等轴晶。 ③孕育处理。即向液体金属中添加少量形核物质(孕育荆或形核剂),促使液体内部生核。这种方法操作简便,应用较广。如在熔化的铝合金中加入钦、硼,在镁合金中加入错,都能起到有效地细化晶粒的作用。 ④表面细化。常用于铸钢件和高温合金铸件,目的是减轻铸件的热裂倾向和提高疲劳寿命。所采用的表面形核剂可以是与铸件材料相同的金属粉料,也可以是能成为铸件异质形核荆的微粒,或者添加某种能与金属掖反应生成表面形核荆的物质微粒。将这种微粒预先涂于型腔的表面,当金属液在型腔中凝固后铸件表面的晶粒细密,而内部仍然是正常的晶粒组织。例如钻基或镍基合金叶片熔模铸造时,在型壳面层涂料中添加一定比例的铝酸钻,浇注时面层中起反应后生成的金属钻微粒能使叶片表面的晶粒细化。 除以上方法外,也可采用动态晶粒细化方法,如机械搅拌(振动、旋转)、增强自然对流、电磁搅拌、音频振动、超声振动及气泡搅拌等,使长大中的枝晶发生动态破碎而促使形成等轴晶。 (黄惠松)
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