钢铁材料的金相图及显微组织评级(附常用检测标准)

【001】金属平均晶粒度测定…GB6394-2002

【010】铸造铝铜合金晶粒度测定…GB10852-89

【019】珠光体平均晶粒度测定…GB6394-2002

【062】金属的平均晶粒度评级…ASTME112

【074】黑白相面积及晶粒度评级…BW2003-01

【149】彩色试样图像平均晶粒度测定…GB6394-2002

【304】钨、钼及其合金的烧结坯条、棒材晶粒度测试方法(面积法)GB/T4197-84

【305】钨、钼及其合金的烧结坯条、棒材晶粒度测试方法(切割线法)GB/T4197-84

【322】铜及铜合金_平均晶粒度测定方法…YS/T347-2004

2、非金属夹杂物显微评定

【002】非金属夹杂物显微评定…GB10561-89

【252】钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法…GB/T10561-2005/ISO4967:1998

3、贵金属氧化亚铜金相检验

【003】贵金属氧化亚铜金相检验…GB3490-83

4、脱碳层深度测定

【004】钢的脱碳层深度测定法…GB/T224-2008

【130】脱、渗碳层深度测定…GB224-87

5、铁素体晶粒延伸度测定

【005】铁素体晶粒延伸度测定…GB4335-84

6、工具钢大块碳化物评级

【006】工具钢大块碳化物评级…GB4462-84

7、不锈钢相面积含量测定

【007】不锈钢相面积含量测定…GB6401-86

8、灰铸铁金相

【008】铸铁共晶团数量测定…GB7216-87

【056】贝氏体含量测定…GB7216-87

【058】石墨分布形状…GB7216-87

【059】石墨长度…GB7216-87

【065】珠光体片间距…GB7216_87

【066】珠光体数量…GB7216_87

【067】灰铸铁过冷石墨含量…SS2002-01

【185】碳化物分布形状…GB7216-87

【186】碳化物数量…GB7216-87

【187】磷共晶类型…GB7216-87

【188】磷共晶分布形状…GB7216-87

【189】磷共晶数量…GB7216-87

【190】基本组织特征…GB7216-87

【235】石墨长度(自动分析)…GB7216-87

【251】灰铸铁多图多模块评级:石墨分布&石墨长度&基体组织&共晶团

【255】灰铸铁金相_基本组织特征(灰度法)

【256】石墨分布&石墨长度&基体组织&共晶团(灰度法)…GB7216-87

【316】灰铁金相等级图_石墨类型…SS2007-6

【317】灰铁金相等级图_石墨尺寸…SS2007-7

【318】灰铁金相等级图_铁素体的大约百分含量…SS2007-8

【319】灰铁金相等级图_珠光体的大概间隔…SS2007-9

【320】灰铁金相等级图_碳化物及磷化物共晶体大致含量…SS2007-10

9、定量金相测定方法

【009】定量金相测定方法…GB/T15749-95

10、钢的显微组织评定方法(GB/T13299-91)

【011】游离渗碳体组织分析…GB/T13299-91

【012】低碳变形钢的珠光体组织分析…GB/T13299-91

【013】带状组织分析…GB/T13299-91

【014】魏氏组织分析…GB/T13299-91

【16】屈氏体含量计算…SG-1979

11、汽车渗碳齿轮金相检验(QC/T262-1999)

【015】马氏体针叶长度评级…QC/T262-1999

【017】碳化物评级…QC/T262-1999

【018】残余奥氏体评级…QC/T262-1999

【055】奥氏体含量测定…QC/T262-1999

【150】马氏体针叶长度评级(测量法)QC/T262-1999

12、球墨铸铁金相检验

【020】球化分级…GB9441-88

【021】石墨大小分级…GB9441-88

【022】珠光体数量分级…GB9441-88

【023】铁素体和珠光体数量分级(含石墨、渗碳体百分比)…GB9441-88

【063】球墨铸铁__磷共晶数量…GB9441-88

【064】球墨铸铁__渗碳体数量…GB9441-88

【250】球墨铸铁多图多模块评级:球化分级&石墨大小&基体组织

【301】球墨铸铁金相_石墨大小分级(鼠标选择)

【312】球铁金相等级图_碳化物等级…SS2007-2

【313】球铁金相等级图_球化率等级…SS2007-3

【314】球铁金相等级图_单位面积球墨数量…SS2007-4

【315】球铁金相等级图_珠光体含量…SS2007-5

【321】珠光体粗细…GB9441-88

13、计算孔度的大小和分布

【024】计算孔度的大小和分布…BJYF-2001

14、铸造铝硅合金(JB/T7946)

【025】钠变质…JB/T7946.1-1999

【026】磷变质…JB/T7946.1-1999

【027】过烧…JB/T7946.2-1999

【028】针孔…JB/T7946.3-1999

15、铬轴承钢(YB9-68)

【039】1_中心疏松…YB9-68

【040】2_一般疏松…YB9-68

【041】3_偏析…YB9-68

【042】4_非金属夹杂物…YB9-68

【043】5_退火组织…YB9-68

【044】6_碳化物网状…YB9-68

【045】7_碳化物带状…YB9-68

【046】8_碳化物液析…YB9-68

16、高速工具钢(GB9942-88)

【047】高速工具钢_大截面锻制钢材_共晶碳化物

17、高速工具钢棒(GB9943-88)

【048】1_钨系_共晶碳化物_网系

【049】1_钨系_共晶碳化物_带系

【050】2_钨钼系_共晶碳化物_网系

【051】2_钨钼系_共晶碳化物_带系

18、铝及铝合金加工制品(GB/T3246-2000)

【052】显微组织

【053】低倍组织

【297】铝合金包覆层厚度测定

【349】晶粒度评级(比较法及截距法)

【355】晶粒度评级(平均晶粒计算法)

19、钢材断口检验法

【054】钢材断口检验法…GB1814-79

20、高碳钢盘条索氏体含量

【057】高碳钢盘条索氏体含量…YB/T169-2000自动评级

21、碳钢

【068】碳钢__石墨化评级…DL/T786-2001比较评级

22、硬质合金金相检验

【072】硬质合金__碳化物晶粒度测定…GB3488-1983自动评级

【073】硬质合金__孔隙度和非化合碳的金相测定…GB/T3489-1983辅助评级

23、铁素体可锻铸铁金相标准(JB2122-77)

【088】石墨形状…JB2122-77比较评级

【089】石墨形状分级…JB2122-77

【090】石墨分布…JB2122-77比较评级

【091】石墨颗数…JB2122-77辅助评级

【092】珠光体形状…JB2122-77比较评级

【093】珠光体残余量分级…JB2122-77辅助评级

【094】渗碳体残余量分级…JB2122-77

【095】表皮层厚度…JB2122-77

24、镁合金加工制品显微组织检验方法

【099】镁合金加工制品显微组织检验方法_晶粒度测定…GB4296-84自动评级

THE END
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2.贵金属合金相图及化合物结构参数贵金属合金相图及化合物结构参数 出版社:冶金工业出版社 ISBN:9787502442040 出版年:2007 作者:何纯孝 学科:金属学(物理冶金) 资源类型:图书 细分类型:中文文献 收藏单位馆藏地在架状态索书号 金属所流通部在架上75.719/2174 金属所流通部在架上75.719/2174 https://www.las.ac.cn/front/book/detail?id=7c7e3820ae09252a28517483cfdb6ae6
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6.镍基高温合金(精雅篇)TCP相是由过渡族元素(主要包括Ni、Cr、Mo、Co、W、Re)形成的具有高原子配位数和复杂晶体结构的一类金属间化合物,主要有σ相、p相、μ相和R相。大部分TCP相对高温合金的高温性能有害,主要是因为TCP相是脆性相,往往会成为裂纹产生和迅速扩展的通道。另外,TCP相的形成消耗了基体中大量的难熔元素,从而削弱了基体的https://www.360wenmi.com/f/cnkeyq7ig987.html
7.金属材料力学性能与热处理工艺知识适用范围:用于测量灰铸铁、结构钢、非铁金属及非金属材料等。 优缺点: 测量值较准确,重复性好; 可测组织不均匀材料; 不适合测试成品与薄件; 测量费时,效率低。 (2)洛氏硬度 以测量压痕深度表示材料的硬度值,每0.002mm相当于1洛氏硬度单位。 压头分两种: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTQ1MjYxNw==&mid=2649879409&idx=1&sn=8cb6e26a1405ca55a0f1e1fc825382ad&chksm=bf23381dbe9034ace95206e852a839ec1bbd345f5fb9d8fb4f64f2feff51c9135e46e2dc9b26&scene=27
8.贵金属合金团簇的几何和电子结构第五章,研究了贵金属杂质原子对Al_7团簇结构和电子性质的影响。我们发现Al_7Ag和Al_7Au的结构大大不同于Al_7Li和Al_7Cu的结构。Al_7Ag的最稳定结构是一个Ag原子吸附着Al_7团簇最顶端的一个Al原子,这种结构类似Al_7H。Al_7Au则可以看作是一个Al原子与Al6Au的化合物。Al_7Ag和Al_7Au都有非常大的能https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10530-2007215606.htm
9.钎焊手册最新章节张启运著所谓的反应性,包括液态钎料和母材间的互溶或金属间化合物的生成。然而影响润湿最主要的因素是互溶度。例如液态Zn和固体的Al在500℃有近30%的溶解度,它们润湿得很好。液态Pb和固态Al在500℃时几乎完全没有互溶度,它们极难润湿。这些关系可以从Al-Zn和Al-Pb的相图上看出来。类似的情况如液态Ag在1200℃时与Fe的https://m.zhangyue.com/readbook/13134969/3
10.掺杂研究范文12篇(全文)2006年,美国克莱蒙森大学Sun课题组基于激光消融碳靶物的多步处理方法,得到发光性能较好的碳纳米粒子,并首次称其为碳点。大量研究表明:发光碳纳米点具有化学稳定性好、无光闪烁、耐光漂、无毒、生物相容性优异等优点,有望代替光稳定较弱的有机染料和存在潜在毒性的含有重金属内核的无机量子点,应用于生物、传感、防伪https://www.99xueshu.com/w/ikeymh545shw.html
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12.刘坚课题组:铈锆固溶体的结构合成及在环境催化领域中的应用因此,通过调变活性组分的类型、CZO粒度、Ce/Zr摩尔比、预处理条件、制备方法、掺杂剂种类及含量,来调节催化剂的催化活性。研究发现:采用合适的制备方法能够改善CZO的结构和物理化学性质;调节Ce/Zr摩尔比能促进CZO材料的氧化还原性能;负载活性金属,如贵金属Pt、Rh、Pd或过渡金属Mn、Co、Cu等可提高CZO的催化性能;引入http://nf.chemhui.com/p/530.html
13.溶致液晶模板法组装贵金属纳米结构材料论文系统研究了模板组成以及金属盐浓度等条件对产物形貌的影响。通过偏光显微镜(POM)、小角X射线散射(SAXS)、透射电镜(TEM)和紫外-可见吸收光谱(UV-vis)等测试技术对反应前后溶致液晶模板的结构与性质变化、所得产物的形貌与性质进行考察,并对不同形貌产物的形成机理进行了探讨。在液晶模板中嵌段共聚物为还原剂,原位https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/-2005134180.nh.html
14.中国物理学会期刊网这种簇间相互作用具有结构调控能量代价小(0.1—0.5 eV量级),电子结构变化显著(1 eV量级)和与共价键相似的电荷分布规律等特点,被称为类共价准键(covalent-like quasi-bonding)[81—84],广泛存在于二维材料层间相互作用和贵金属—二维材料相互作用中。http://www.cpsjournals.org/index/news/detail/47089
15.铸造手册futuredevelopmentforthepreciousmetalalloyphasediagramswasoverviewed.Keywords:Preciousmetals;Binaryalloyphasediagrams;Axisofphasediagrams;Calculations;Development摘 要:对贵金属二元合金相图研究现状及其可靠性进行了全面的分析,把贵金属与周期表中各元素的相互作用分成连续固溶体、简单包晶型、简单共晶型、简单偏晶型、生成https://www.docin.com/p-85866999.html