粉末冶金考卷及问题详解.doc

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1、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(Dfa-Dia),a=-2 2 在低压气体雾化制材时,直径1mm的颗粒,需

2、要行走10米和花去4秒钟进行固化,那么在同样条件下,100μm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,一种为有径为60的空心粉末,求他们的在水中的沉降时间。d理=8.9g/cm3,介质黏度η=1x10-2Pa·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,它们各自对雾化粉末显微结构的作用如何?(15分)一、名词解释:粉末加工硬化,二流雾

3、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+H2=Fe+H2O平衡常数:LgKp=-1000/T+0.5,Kp=PH2O/PH2讨论还原温度分别为500oC,600oC,700oC时,平衡常数变化趋势和温度对还原的影响。(15

4、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)一、名词解释:临界转速,孔隙度,比表面积,松装密度,标准筛(10分)弹性后效,单轴压制,密度等高线,压缩性,合批:(10分) 二、分析讨论:1、分析粉末冶金过程中是哪一个阶段提高材料利用率,为什么?试举例说明。(10分)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)3、分别分析单轴压制和等静压制的差

5、别及应力特点,并比较热压与热等静压的差别。(10分)4、分析还原制备钨粉的原理和钨粉颗粒长大的因素。(10分)三、分析计算:1、一压坯高度是直径的三倍,压力自上而下单向压制,在压坯三分之二高度处压力只有压坯顶部压力的四分之三,求压制压力为500Mpa时,压坯三分之一高度和压坯低部的压制压力?(10分)2、若用镍离子浓度为12克/每摩尔(g/mol)的硝酸镍做电解液制取镍粉时,至少需要多大的电流密度才能够获得松散粉末?(10分)四、问答:1、什么是假合金,怎样才能获得假合金?(10分)2、 氧化铁氢还原方法制备还原铁粉:FeO+H2=Fe+H

6、2O平衡常数:LgKp=-1000/T+0.5,Kp=PH2O/PH2讨论还原温度分别为500oC,600oC,700oC时,平衡常数变化趋势和温度对还原的影响。(10分)一、名词解释:临界转速,雾化介质,活化能,平衡常数,电化当量,筛(10分)孔隙度,比表面积,松装密度,标准,粒度分布二、分析讨论: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、碳直接还原氧化铁制备铁粉时热力学条件如图所示,说明图中各条曲线的含义,表明各相稳定存在区域并讨论氧化亚铁还原成铁粉的条件。(10分)3、分析还原制备钨粉的原理和钨粉颗粒长

7、大的因素。(20分)三、分析计算:1 机械研磨制备铁粉时,将初始粒度为300微米的粉末研磨至110微米需要8个小时,问进一步将粉末粒度减少至75微米,需要多少小时?(10分)提示W=g(Dfa-Dia),a=-22、若用镍离子浓度为12克/每摩尔(g/mol)的硝酸镍做电解液制取镍粉时,至少需要多大的电流密度才能够获得松散粉末?假设a=1(10分)四、问答:1、为什么采用环缝形喷嘴容易引起露嘴堵塞,采用什么办法可以解决这一问题?(10分)2、 氧化钨氢还原方法制备还原铁粉:WO2+2H2=W+2H2O平衡常数:LgKp=-3225/T+1.

8、65,Kp=PH2O/PH2讨论还原温度分别为700oC,800oC,900oC时,平衡常数变化趋势和温度对还原的影响。(10分)粉末冶金原理课程综合试题答案一、名词解释:临界转

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