球磨工艺对制备超细WC粉末的影响.pptx
快乐****蜜蜂
亲,该文档总共23页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
球磨工艺对制备超细WC粉末的影响.pptx
汇报人:CONTENTS球磨工艺介绍球磨工艺的基本原理球磨工艺的分类球磨工艺的应用范围球磨工艺对制备超细WC粉末的影响因素球磨介质的影响球磨转速的影响球料比的影响球磨时间的影响球磨工艺制备超细WC粉末的实验方法实验材料与设备实验步骤与操作实验数据记录与分析球磨工艺制备超细WC粉末的结果与讨论实验结果呈现结果分析与其他制备方法的比较球磨工艺制备超细WC粉末的结论对球磨工艺制备超细WC粉末的总结对未来研究的建议与展望汇报人:
高能球磨法制备超细不锈钢粉末的研究及应用前景.docx
高能球磨法制备超细不锈钢粉末的研究及应用前景近年来,高能球磨法逐渐成为制备超细粉末的一种有效方法。不锈钢作为一种重要的材料,在工业制造中广泛应用,其超细粉末的研究和应用前景十分广阔。高能球磨法通过高能球团在高速碰撞中对粉体进行反复压缩和扩散,从而使原料粉末逐渐粉碎成为超细粉末。在该法制备不锈钢粉末时,通常使用不锈钢球作为球团,在惯性作用的作用下,通过不断撞击和摩擦,使大颗粒不锈钢粉末逐渐碾磨成为超细粉末。高能球磨法制备的不锈钢粉末在粒径和形貌上有着独特的优势。其粒径通常在几十纳米至几微米之间,形貌比较均匀
一种超细WC‑Ni复合粉末的制备方法.pdf
一种超细WC‑Ni复合粉末的制备方法,属于硬质合金材料制备技术领域。采用紫钨、氧化镍和炭黑为原料,首先通过搅拌研磨细化得到各相均匀分散的纳米级初始混合料,然后将混合料置于真空炉内进行原位还原、碳化反应一步合成超细粒径的WC‑Ni复合粉末。由于金属氧化物的脆性大,只需短时间球磨即可获得原料的细化和均匀混合,且原位反应过程中通过形成中间产物W‑Ni‑C有效降低了由紫钨还原产生的W继续碳化生成WC的能量势垒,使得WC和Ni的合成温度大幅降低。因此,与传统方法相比,本方法工艺流程短、成本低、且制备粉末中Ni分散性
机械球磨固相反应法制备超细La2O3粉末.pptx
汇报人:目录PARTONEPARTTWO机械球磨固相反应法的原理机械球磨固相反应法的优势机械球磨固相反应法的应用范围PARTTHREELa2O3粉末的物理性质La2O3粉末的化学性质La2O3粉末的应用领域PARTFOUR实验材料的选择实验设备的介绍实验步骤的详细说明实验过程中的注意事项PARTFIVELa2O3粉末的形貌观察La2O3粉末的粒度分布分析La2O3粉末的纯度检测结果分析与讨论PARTSIX实验结论总结本研究的创新点与贡献未来研究展望THANKYOU
高能球磨法制备超细镍粉的研究.docx
高能球磨法制备超细镍粉的研究高能球磨法制备超细镍粉的研究摘要:超细粉末的制备对于材料科学和工程领域具有重要意义。镍粉是一种重要的金属材料,在电池、催化剂、涂层等领域有广泛的应用。本研究以高能球磨法为手段,探索了制备超细镍粉的途径。通过改变球磨参数(如磨砂介质、磨球比例等),研究了其对镍粉形貌和尺寸分布的影响。实验结果表明,高能球磨法是一种有效的制备超细镍粉的方法,能够得到粒径分布均匀、形貌良好的超细镍粉。同时,通过X射线衍射和电子显微镜等测试手段,对球磨过程中的相变和微观结构变化进行了分析,揭示了球磨对镍