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1)  High Co-Ni Alloy Steel
高Co-Ni合金钢
2)  Co-Ni alloy steel
Co-Ni合金钢
3)  Ni-Cr-Co superalloys
Ni-Cr-Co高温合金
4)  Ni-Co alloy
Ni-Co合金
1.
A Study on Electrodeposition of Ni-Co Alloy and Structure of Deposit;
电沉积Ni-Co合金及其结构研究
2.
Microstructures and mechanical properties of pulsed electrodeposition nanocrystalline Ni-Co alloy;
脉冲电沉积纳米晶Ni-Co合金的组织结构与力学性能
3.
By the method of high frequency pulse electroplating, Ni-Co alloy coating was prepared.
采用高频脉冲电流,制备Ni-Co合金镀层。
5)  Co-Ni alloy
Co-Ni合金
1.
Study on structure and properties of electrodeposited Co-Ni alloy deposits;
Co-Ni合金镀层组织结构及性能研究
2.
The anomalous codeposition behavior of Co-Ni alloys from sulfamate electrolytes containing various Co2+/Ni2+ ratios was investigated by steady polarization curves and electrochemistry impedance spectroscopy (EIS) measurements.
通过稳态阴极极化和电化学交流阻抗(EIS)等方法,研究了在不同钴镍金属离子比例的氨基磺酸电解液中,Co-Ni合金的电化学共沉积行为。
3.
A new kind of inert anodes was prepared by cold isostatic press-sintering method based upon the fact that inverse spinel oxide NiFe_2O_4 has good corrosion resistance and Co-Ni alloy has excellent oxidation resistance.
本论文主要围绕铝电解用金属基惰性阳极的研究开展工作,针对尖晶石型氧化物NiFe_2O_4良好的耐腐蚀性和Co-Ni合金优良的抗氧化性,利用冷等静压-真空烧结的方法制备了一种新型金属基惰性阳极材料。
6)  Co-Ni alloys
Co-Ni合金
1.
A new kinetic model for the electrolytic codeposition of α-Al2O3 particles with Co-Ni alloys on a rotation disk electrode is presented, which is based on the balance of force acting on a particle near the electrode surface.
该模型在α-Al_2O_3与Co-Ni合金的复合共沉积体系中,在电流密度为1~20A·dm~2范围内得到了验证。
2.
Considering above problem, the main purpose of this work is to prepare BCNM ofCo-Ni alloys by a new method of electrolyte jet electrodeposition (JED).
本文主要研究了电解液化学成分,喷射速度,温度和电流密度等工艺参数对Co-Ni合金的形貌特征,化学成份,相组成,晶粒尺寸和性能影响。
补充资料:低合金超高强度钢


低合金超高强度钢
low alloy ultra high-strength steel

夹杂物的数量,从而提高大截面棒材的横向断面收缩率和断裂韧度。按照实际需要和条件,生产低合金超高强度钢多采用下列四种冶炼工艺,即电弧炉加电渣重熔;电弧炉加真空自耗;真空感应炉加电渣重熔和真空感应炉加真空自耗冶炼。 表2 40CrNiZSiZMovA钢中气体含里操华操门阵 表3 40erNiZSiZMovA钢的横向力学性能默介斗 (2)锻、轧加工。低合金超高强度钢具有良好的热加工变形性能,可在900~1150℃范围内进行锻造和轧制。钢的过热敏感性小,加热过程不易产生过热和过烧现象。终止加工变形温度一般控制在850C以上。钢锭经锻压成材的最小锻压比应不小于5。对于要求横向塑性指标的锻件采用多次辙粗和拔长变形工艺,以改善钢的横向性能。锻后和轧后钢材应进行退火或正火加高温回火,获得均匀的显微组织,为切削加工和最终热处理做好准备。 中碳低合金超高强度钢在轧制前加热和退火热处理时容易产生表面脱碳现象,从而造成钢板强度降低、疲劳强度极限下降;严重影响钢的使用,为了防止脱碳,板材特别是薄板应在保护气氛条件下进行退火处理。如条件不具备时,应严格控制退火温度和保温时间,尽量减少因表面脱碳对板材造成不良影响。 (3)焊接。低合金超高强度钢的焊接性主要取决于钢中碳和合金元素的含量。碳含量大于。.35%时,其焊接性恶化。碳含量愈高,其焊接性愈差。主要是因为焊缝和热影响区在焊后空冷形成粗大马氏体组织,容易产生微裂纹。应采用低碳低含氢量高纯度焊丝或焊条焊接。并且在焊前经200一35oC预热,焊后及时进行缓冷和高温回火处理。 (4)表面防护。低合金超高强度钢制作的结构部件对表面缺陷的敏感性较高。在受力条件下,表面缺陷处产生应力集中,因而就容易发生结构件的疲劳破坏或者应力腐蚀延迟断裂。因此,改善结构件表面精度和状态是提高疲劳寿命的有效措施。通常采用表面喷丸强化工艺使零部件表面层形成残余压应力,并使表层晶粒细化,增加位错密度,提高表层屈服强度,降低表面缺陷的有害影响,从而改善和提高零件的疲劳强度,延长使用寿命。如4oCrNiZMoA钢制作的结构件,经喷丸强化后,表层残余压应力达到700~8。。MPa,与不喷丸的零件相比,其疲劳强度提高了40%以上。d lhej}n ehoogaoq旧ngdugong低合金超高强度钢(low alloy ultra high-strcngth steel)合金元素总含量在5%以下,经热处理后的屈服强度大于138OMPa的超高强度钢。钢的强度主要取决于其含碳量。通过淬火加低温回火或等温淬火热处理获得回火马氏体或回火马氏体加贝氏体显微组织以获得高强度和良好的塑性与韧性。
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参考词条