本文標題:"金屬氧化物高粘附度測量實驗金相顯微鏡廠商"
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金屬氧化物高粘附度測量實驗金相顯微鏡廠商
為了保證高粘附度,在大多數場合,金屬粉末 必需沒有氧化物
,為此,金屬時常用氬還原法從它的氧化物來制備,并且還可加入
脫氧劑——例如對于角壓結體用鋁,應該住,加熱量放出的被溶解
的氣體,部分的是因為在冷卻時它們變為吸附,從而減少粘附,但
是更多的部分是因為氣體會作為氣泡狀態保留,而使孔隙度增加到
不希望的程度,為了避免氣體的這有害影響,燒結時常是在加壓力
的情況下很快地進行,因而使氣泡沒有機會形成,另一辦法是將壓
結體慢慢加熱,在燒結前給氣體逸出的機會。
在原子尺度上的機理
粘性或范性流動是在宏觀尺度上考慮的現象,燒結理論的另一途
徑,是企圖在原子或離子尺度上構成機理,誠然,范性流動本身可
以被看作是位借的運動。
在這種機理的基礎上,引用到一個球的板上的燒結,認為應該遵
循這一關系,并且能算出擴散系數,并且求出擴散的活化能,他計
算出擴散系數值和用放射性示蹤的直接測定的D所得的結果能很好
地對比,例如,對于銀而論同,他從燒結得到E=42千卡.克分子-1
和從擴散實驗的E=45.9千卡.克分子-1可以比較。
當溫度比塔曼溫度低而高于0.3T時,在固體表面中的缺陷變為流
動的,因而能發生離子的表面遷移。
這一機理可導致關系,但在以后的處理中,表明,指數應為5,
正如體積擴散一樣,這樣,體積和表面不能靠指數值而只能靠活化
能來區分,體積擴散活化能約為表面遷移活化能的一倍,實際上,
表面遷移這一概念與燒結問題的關系并沒有進行過詳細的研究,還
應提出有時建議過的蒸發-凝結機井,它擴展用到固體作為根據,
該方程式表明,凸出表面的蒸氣壓應大于平表面的,更大于凹入表
面的,因而,物質一般趨向于從突起和凸出表面升華,并且凝結在
空洞中,于是趨向于使空洞填滿,然而,計算表明,導出的表示式
的蒸發-凝結機理作為觀察燒結速率的過程遠遠地太慢了。
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