第一章
1. 什么是粉末冶金?与传统方法相比的优点是什么?
答:粉末冶金:制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物) 作为原料,经过成形和烧结制造金属材料、 复合材料以及各种类型制品的工艺过程。 粉末冶金的优越性:
A. 少切削、无切削,能够大量节约材料,节省能源,节省劳动;普通铸造合金切 削量在30-50%,粉末冶金产品可少于 5%
B. 能够大量能够制备其他方法不能制备的材料。 C. 能够制备其他方法难以生产的零部件。 2. 制粉的方法有哪些?
答:A.机械法:通过机械破碎、研磨或气流研磨方法将大块材料或粗大颗粒细化 的方法。
B. 物理法:采用蒸发凝聚成粉或液体雾化的方法使材料的聚集状态发生改变,获 得粉末。
C. 化学法:依靠化学反应或电化学反应过程,生成新的粉态物质。 3. 机械制粉的方法分为机械研磨、漩涡研磨和冷气流研磨。 4. 球磨法制粉时球和物料的运动情况:
A. 球磨机转速较慢时,球和物料沿筒体上升至自然坡度角,然后滚下,称为泻落。 B. 球磨机转速较高时,球在离心力的作用下,随着筒体上升至比第一种情况更高的 高度,然后在重力的作用下掉下来,称为抛落。
C. 继续增加球磨机的转速,当离心力超过球体的重力时,紧靠衬板的球不脱离筒壁 而与筒体一起回转,此时物料的粉碎作用将停止,这种转速称为临界转速
第二章
1?什么是粉末?粉末与胶体的区别?粉体的分类?
答:粉末是由大量的颗粒及颗粒之间的空隙所构成的集合体。粉末与胶体的区别在 于分散程度不同,通常把大小在1mm以上的固态物质称为致密体, 以下的固态物质称为胶体颗粒,而介于两者之间的称为粉末体。 粉体分类:A.粉末中能分幵并独立存在的最小实体称为单颗粒。 B.单颗粒如果以某种方式聚集,就构成二次颗粒。 2. 聚集体、絮凝体、团聚体的划分?
答:A.聚集体:通过单颗粒聚集得到的二次颗粒被称为聚集体;
B.絮凝体:用溶胶凝胶方法制备的粉末,是一种由单颗粒或二次颗粒结合成的更 松软的聚集颗粒;C.团聚体:由单颗粒或二次颗粒依靠范德华引力的作用下结合 而成的粉末颗粒,易于分散。
3. 粉末的物理性能包括:颗粒形状与结构、颗粒大小与粒度组成、比表面积、颗粒 的密度、显微硬度、光学和电学性质、熔点、比热容、蒸汽压等热学性质,由颗粒 内部结构决定的X射线、电子射线的反射和衍射性质,磁学与半导体性质。 4. 粉末的工艺性能包括松装密度、振实密度、流动性、压缩性与成形性。
A. 松装密度:粉末在规定条件下自然充填容器时, 单位体积内自由松装粉末体的质 量(g/cm3)。
B. 振实密度:粉末装于振动容器内,在规定条件下,经过振动敲打后测得的粉末密 度。
C. 流动性:一定量粉末(50g)流经标准漏斗所需的时间,单位为(s/50g )。
D. 压缩性:粉末在压制过程中被压紧的能力。 在规定的模具和润滑条件下加以测定, 用在
把大小在0.1卩m
一定的单位压制压力(500MPa下粉末所达到的压坯密度表示 E. 成形性:压制后,粉末压坯保持形状的能力。用压坯强度表示。
5. 粉末粒度:以mm或(1 m的表示的颗粒的大小称颗粒直径,简称粒径或粒度。 粒度组成:具有不同粒径的颗粒占全部粉末的百分含量称粉末的粒度组成,又称 粒度分布。
6. 粉末比表面积的测定方法: A.气体吸附法B.透过法(气体透过法、液体透过 法)
7. 粉体粒度大小、形状对粉体性能的影响?
答:颗粒的形状直接影响粉末的流动性、松装密度、气体透过性、另外对压制性与 烧结性及烧结体强有显着影响;细粉末易“搭桥”和粘附妨碍颗粒相互移动,故松 装密度减小;粒度范围窄的粗细粉末松装密度都很低,当粗细粉末按一定比例混合 后,可获得大的松装密度。
第三章
1. 原料的各种预处理及其作用?
答:(1)退火:可使氧化物还原,降低碳和其他杂质的含量,提高粉末的纯度;同 时还能消除粉末的加工硬化、稳定粉末的晶体结构。
(2) 混合:将两种或两种以上不同成分的粉末混合均匀,有利于烧结的均匀化。 (3) 筛分:目的在于把大小不同的原始粉末进行分级。
(4) 制粒:目的是将小颗粒的粉末制成大颗粒或团粒的工序,常用来改善粉末的 流动性。
(5) 加成形剂、润滑剂:成形剂是为了提高压坯强度或为了防止粉末混合料离析 而添加的物质;润滑剂是为了降低压形时粉末颗粒与模壁和模冲间摩擦、改善压坯 的密度分布、减