粉末冶金原理考试试卷

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1、中南大学考试试卷2005 2006 学年 2 学期 时间 120 分钟一、名词解释:( 20 分,每小题2 分)临界转速比表面积一次颗粒离解压 电化当量气相迁移 颗粒密度比形状因 子二、分析讨论:( 25 分)1 粉末冶金技术有何重要优缺点,并举例说明。( 10 分)2 分析粉末粒度、粉末形貌与松装密度之间的关系。( 10 分)3 、分析为什么要采用蓝钨作为还原制备钨粉的原料?(5 分)三、分析计算:( 30 分,每小题10 分)1 机械研磨制备铁粉时,将初始粒度为200 微米的粉末研磨至100 微米需要5 个小时,问进一步将粉末粒度减少至50 微米,需要多少小时?提示 W=g ( D f a

2、 -D i a ) , a=-2 2 在低压气体雾化制材时, 直径 1mm 的颗粒,需要行走10 米 和花去 4 秒钟 进行固化,那么在同样条件下,100 m 粒度颗粒需要多长时间固化:计算时需 要作何种假设。3 、相同外径球型镍粉末沉降分析,沉降桶高度100mm ,设一种为直径100 微 米实心颗粒,一种为有内径为60 的空心粉末,求他们的在水中的沉降时间。d 理 = 8.9g /cm 3 , 介质黏度 =1x10 -2 Pa S 四、问答:( 25 分)1 气体雾化制粉过程可分解为几个区域,每个区域的特点是什么?(10 分)2 熔体粘度,扩散速率,形核速率,以及固相长大速率都与过冷度相关,

3、它们各 自对雾化粉末显微结构的作用如何?(15 分)2006 粉末冶金原理课程( I )考试题标准答案一、名词解释:( 20 分,每小题 2 分)临界转速:机械研磨时,使球磨筒内小球沿筒壁运动能够正好经过顶点位置而 不发生抛落时,筒体的转动速度比表面积:单位质量或单位体积粉末具有的表面积一次颗粒:由多个一次颗粒在没有冶金键合而结合成粉末颗粒称为二次颗粒;离解压:每种金属氧化物都有离解的趋势,而且随温度提高,氧离解的趋势越 大,离解后的氧形成氧分压越大,离解压即是此氧分压。电化当量: 这是表述电解过程输入电量与粉末产出的定量关系,表达为每 96500 库仑应该有一克当量的物质经电解析出气相迁移:

4、细小金属氧化物粉末颗粒由于较大的蒸气压,在高温经挥发进入气相,被还原后沉降在大颗粒上,导致颗粒长大的过程颗粒密度:真密度、似密度、相对密度比形状因子:将粉末颗粒面积因子与体积因子之比称为比形状因子压坯密度:压坯质量与压坯体积的比值粒度分布:将粉末样品分成若干粒径,并以这些粒径的粉末质量(颗粒数量、 粉末体积)占粉末样品总质量(总颗粒数量、总粉末体积)的百分数对粒径作图,即为粒度分布二、分析讨论:( 25 分)1 、粉末冶金技术有何重要优缺点,并举例说明。( 10 分)重要优点:* 能够制备部分其他方法难以制备的材料,如难熔金属,假合金、多孔材料、 特殊功能材料(硬质合金) ;* 因为粉末冶金在

5、成形过程采用与最终产品形状非常接近的模具,因此产品加 工量少而节省材料;* 对于一部分产品,尤其是形状特异的产品,采用模具生产易于,且工件加工 量少,制作成本低 , 如齿轮产品。重要缺点:* 由于粉末冶金产品中的孔隙难以消除,因此粉末冶金产品力学性能较相同铸 造加工产品偏低;* 由于成形过程需要模具和相应压机,因此大型工件或产品难以制造;* 规模效益比较小2 、气体雾化制粉过程可分解为几个区域,每个区域的特点是什么?( 10 分)气体雾化制粉过程可分解为金属液流紊流区,原始液滴形成区, 有效雾化区和冷 却区等四个区域。其特点如下:金属液流紊流区:金属液流在雾化气体的回流作用下,金属流柱流动受到

6、阻碍, 破坏了层流状态,产生紊流;原始液滴形成区: 由于下端雾化气体的冲刷, 对紊流金属液流产生牵张作用,金 属流柱被拉断,形成带状 - 管状原始液滴;有效雾化区:音高速运动雾化气体携带大量动能对形成带状 - 管状原始液滴的 冲击,使之破碎,成为微小金属液滴;冷却区。此时,微小液滴离开有效雾化区,冷却,并由于表面张力作用逐渐球化。3 、分析为什么要采用蓝钨作为还原制备钨粉的原料?( 5 分)采用蓝钨作为原料制备钨粉的主要优点是* 可以获得粒度细小的一次颗粒, 尽管二次颗粒较采用 WO3 作为原料制备的钨 粉二次颗粒要大。* 采用蓝钨作为原料,蓝钨二次颗粒大, (一次颗粒小),在 H2 中挥发少

7、,通 过气相迁移长大的机会降低, 获得 WO2 颗粒小;在一段还原获得 WO2 后,在干 氢中高温进一步还原,颗粒长大不明显,且产量高。三、分析计算:( 30 分,每小题 10 分)1 、机械研磨制备铁粉时, 将初始粒度为 200 微米的粉末研磨至 100 微米需要 5 个小时,问进一步将粉末粒度减少至 50 微米,需要多少小时?提示 W=g ( Dfa-Dia ) , a=-2 解:根据已知条件W1= g ( Df a -Di a ) =9.8 ( 100-2-200-2 ) , 初始研磨所做的功W2 =g ( Df a -Di a ) =9.8 ( 50-2-100-2 )进一步研磨所做的

8、功W1/W2=t1/t2, t2=t1(W2/ W1)= 20 小时2 、 在低压气体雾化制材时,直径 1mm 的颗粒,需要行走 10 米和花去 4 秒 钟进行固化,那么在同样条件下, 100 m 粒度颗粒需要多长时间固化:计算时需要作何种假设。解:固化时间:t = D m Cpln(Tm-To/Ts-To) + H/Ts-To/6 简化成 t= K D 并令 K= m Cpln(Tm-To/Ts-To) + H/Ts-To/6 , 假设重力的作用很小时 , 有4/X=1000K/100K X=0.4 秒 S=1 米3 、 相同外径球型镍粉末沉降分析,设一种为直径 100 微米实心颗粒, 一种

9、为 有内径为 60 的空心粉末, 求他们的在水中的沉降时间 (沉降速度), D 理 =8.1. 解:v=h/t=gd 2( 1 - 2)/(18 ) h/t=gd 2( 1 - 2)/(18 ) t=h/gd 2( 1 - 2)/(18 ) 求得 t1 (实心) =31 秒, t2=23 秒四、问答:( 25 分)1 、分析粉末粒度、粒度分布、粉末形貌与松装密度之间的关系。( 10 分)松装密度是粉末的一个重要物理性能,也是粉末冶金过程中的重要工艺参数,粉 末粒度粉末形状对松装密度影响显著:* 粉末越细松装密度越小* 粉末形状越复杂松装密度越小* 粉末质量(粉末颗粒中孔隙因素)越小、松装密度越

10、小* 在部分教大直径的粉末中加入少量较小粒径的粉末,构成一定粒度分布 , 有 利于提高松装密度2 、熔体粘度,扩散速率,形核速率,以及固相长大速率都与过冷度相关,它们各自对雾化粉末显微结构的作用如何?( 15 分)提示: I = Io D 2 exp(-Q L /kT)exp-W M /(T T 2 ) 1 ) 形核率是过冷度的函数,在一定过冷度内(形核控制区内),过冷度越大第 二个指数项越大,形核速率增加;形核速率 I 与过冷度 T 之间的关系如下, 过冷度与形核速率为负指数关系,I = Io D 2 exp(-Q L /kT)exp-W M /(T T 2 ) 过冷度太大(扩散控制区内)

11、,原子排列时间不够,形核率降低2 )将上式变形I/D 2 = Io exp(-Q L /kT)exp-W M /(T T 2 ) 晶粒直径与过冷度成正指数关系,增加过冷度,晶粒尺寸越小3 )通常地,过冷度越大,原子扩散速度越小,晶粒尺寸越小4 )通常地,温度越高,熔体黏度越小,过冷度大,溶体黏度变化梯度大,表面 张力作用时间短,颗粒多呈不规则形状。粉末冶金原理课程试题 (2005 年) 院系 专业 姓名 学号:一、名词解释:粉末加工硬化,二流雾化,假合金,二次颗粒,保护气氛( 10 分) 松装密度,成形性,粉末粒度,粉末流动性,粉末比表面积,( 10 分)二、分析讨论:1 、 与传统加工方法比

12、较, 粉末冶金技术有何重要优缺点, 试举例说明。 ( 20 分)2、 气体雾化制粉过程中,有哪些因素控制粉末粒度?( 10 分)3 、分析粉末粒度、粉末形貌与松装密度之间的关系。( 10 分)三、分析计算:1 、 经氢气还原氧化铁制备还原铁粉:FeO+H 2 =Fe+H 2 O 平衡常数: LgKp=-1000/T+0.5, Kp=P H2O /P H2 讨论还原温度分别为 500 o C , 600 o C , 700 o C 时,平衡常数变化趋势 和温度对还原的影响。 ( 15 分)2 、 若用镍离子浓度为 24 克 / 每升( g/L )的硝酸镍溶液作为电解液制取 镍粉时,至少需要多大的

13、电流密度才能够获得松散粉末?( 15 分)假设 K=0.80 四、讨论题:1 、用比表面吸附方法测试粉末粒度的基本原理是什么?( 10 分 )粉末冶金原理课程试题 ( 答案 ) 一、名词解释:粉末加工硬化,二流雾化,假合金,二次颗粒,保护气氛( 10 分)金属粉末在研磨过程中由于晶格畸变和位错密度增加,导致粉末硬度增加,变形 困难的现象称为加工硬化;由雾化介质流体与金属液流构成的雾化体系称为二流雾化;不是根据相图规律构成的合金体系,假合金实际是混合物;由多个一次颗粒在没有冶金键合而结合成粉末颗粒称为二次颗粒;为防止粉末或压坯在高温处理过程发生氧化而向体系因入还原性气体或真空条件 称为保护气氛;

14、松装密度,成形性,粉末粒度,粉末流动性,粉末比表面积,( 10 分)粉末自由充满规定的容积内所具有的粉末重量成为松装密度粉末在经模压之后保持形状的能力一定质量(一定体积)或一定数量的粉末的平均颗粒尺寸成为粉末粒度一克质量或一定体积的粉末所具有的表面积与其质量或体积的比值称为比表面积50 克粉末流经标准漏斗所需要的时间称为粉末比表面积。二、分析讨论:1 、与传统加工方法比较, 粉末冶金技术有何重要优缺点,试举例说明。 ( 20 分)解 : 优点:材料利用率高,加工成本较低,节省劳动率,可以获得具有特殊性能的材 料或产品,缺点:由于产品中孔隙存在,与传统加工方法相比,材料性能较差例子:铜 钨假合金

15、制造,这是用传统方法不能获得的材料;2 、气体雾化制粉过程中,有哪些因素控制粉末粒度?( 10 分)解 : 二流之间的夹角,夹角越大,雾化介质对金属流柱的冲击作用越强,得到的粉末 越细;采用液体雾化介质时,由于质量大于气体雾化介质,携带的能量大,得到的粉末 越细;金属流柱直径小,获得粉末粒度小;金属温度越高,金属熔体黏度小,易于破碎,所得粉末细小;3 、分析粉末粒度、粉末形貌与松装密度之间的关系。( 10 分)解 : 粉末平均粒度越小, 粉末形貌越复杂, 粉末颗粒之间以及粉末表面留下空隙越大, 松装密度越小;粉末平均粒度越小,粉末形貌越复杂,粉末颗粒之间的运动摩擦阻力越大,流动 性越差,松装密

16、度越小。三、分析计算:1 、 经氢气还原氧化铁制备还原铁粉:FeO+H 2 =Fe+H 2 O 平衡常数: LgKp=-1000/T+0.5, Kp=P H2O /P H2 讨论还原温度分别为 500 o C , 600 o C , 700 o C 时,平衡常数变化趋势和 温度对还原的影响。( 15 分)解 : T= 773 LgKp=-1000/773+0.5=-0.8, Kp=PH 2 O/PH 2 = T =873 LgKp=-1000/873+0.5=-0.65, Kp=PH 2 O/PH 2 = T =973 LgKp=-1000/973+0.5=-0.53, Kp=PH 2 O/PH 2 = 计算表明 , 温度月高 , 平衡常数值越大 ( 正 ), 说明随还原温度提高 , 气氛 中的 H2O 比例可越大 , 氢气中水蒸气含量提高 , 提高温度有利于还原进行。2 、

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