Mo、Mo--5Co合金选区激光熔化成形工艺及性能研究的任务书.docx
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Mo、Mo--5Co合金选区激光熔化成形工艺及性能研究.docx
Mo、Mo--5Co合金选区激光熔化成形工艺及性能研究摘要:本文通过研究Mo、Mo-5Co合金的选区激光熔化成形工艺及性能,分析了不同工艺参数对合金微观组织和力学性能的影响。研究结果表明,选区激光熔化成形工艺能够有效提高合金的力学性能,同时也对其微观组织形成产生明显影响。关键词:Mo、Mo-5Co合金,选区激光熔化成形,工艺参数,力学性能,微观组织1.引言Mo、Mo-5Co合金具有优异的高温力学性能和化学稳定性,在航空航天、电子器件等领域有广泛应用。然而,传统的加工工艺存在一些问题,如材料利用率低、成型难
Mo、Mo--5Co合金选区激光熔化成形工艺及性能研究的任务书.docx
Mo、Mo--5Co合金选区激光熔化成形工艺及性能研究的任务书任务书1.项目背景Mo、Mo-5Co合金在航空航天、船舶、电子、医疗设备等领域具有广泛的应用和重要的研究价值。然而,传统的Mo、Mo-5Co合金制备方法存在制备工艺复杂、成本高、质量难以保证等问题,限制了其应用的发展。因此,开展Mo、Mo-5Co合金选区激光熔化成形工艺及性能研究意义重大。2.研究目标本研究旨在开展Mo、Mo-5Co合金选区激光熔化成形工艺及性能研究,包括以下目标:(1)搭建Mo、Mo-5Co合金选区激光熔化成形系统,掌握选区激
Mo--Si--B合金的选区激光熔化成形工艺及其性能研究的任务书.docx
Mo--Si--B合金的选区激光熔化成形工艺及其性能研究的任务书一、研究背景随着科技的不断进步和工业发展的快速发展,人类对材料性能要求也越来越高,高性能材料应运而生。Mo-Si-B合金作为一种新型高温结构材料,具有高硬度、高强度、高温性能稳定等特点,成为了高温结构材料领域的热门研究方向之一。然而,由于其高硬度、高熔点、难加工等特点,使得其加工难度大,而选区激光熔化成形技术能够有效解决这一问题,因此,对Mo-Si-B合金的选区激光熔化成形技术及其性能研究,具有重要的实际应用价值和研究意义。二、研究目的本研究
Mo--Si--B合金的选区激光熔化成形工艺及其性能研究的开题报告.docx
Mo--Si--B合金的选区激光熔化成形工艺及其性能研究的开题报告一、选题背景高温合金、精密零部件、陶瓷等材料在航空、航天、能源等领域中广泛应用。而新型的Mo-Si-B合金因其高硬度、高强度、高温稳定性、抗氧化性和热膨胀系数低等特点,受到了广泛关注。Mo-Si-B合金因其性质优异,非常适合用于航空航天和能源领域,例如制造重载部件、行星内部部件和燃气涡轮发动机喷口等。然而,现有的制备方法如粉末冶金、等离子喷涂等工艺制备Mo-Si-B合金,存在着无法制备复杂形状、存在微裂纹、存在杂质等问题。而选区激光熔化(S
IN718合金的选区激光熔化成形工艺及性能研究.docx
IN718合金的选区激光熔化成形工艺及性能研究摘要:IN718合金是一种经典的镍基高温合金,在航空航天领域具有重要应用。本文主要研究了IN718合金的选区激光熔化成形工艺及其性能。首先介绍了IN718合金的组成和特性,然后探讨了选区激光熔化成形工艺的原理和优势。接着详细介绍了选区激光熔化成形的工艺参数及其对材料性能的影响。最后,通过实验和分析,对IN718合金的选区激光熔化成形工艺进行了验证,并评估了其性能。实验结果表明,选区激光熔化成形可以实现IN718合金精密制造,并具有较高的力学性能和热稳定性。这些