国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

原位生長(zhǎng)CNTs對(duì)于銅基復(fù)合材料性能的影響

2024-01-01 00:00:00周金佳陳小紅周洪雷付少利
有色金屬材料與工程 2024年3期
關(guān)鍵詞:粉末冶金

摘要:

通過(guò)化學(xué)氣相沉積(chemical vapor deposition, CVD)法成功制備了CNTs/Cu-Al2O3復(fù)合材料。采用內(nèi)氧化法制備Cu-Al2O3粉末,利用CVD技術(shù)改善碳納米管(carbon nanotubes, CNTs)在銅基體中的分散性和界面結(jié)合,提高復(fù)合材料的性能。在制備的銅基復(fù)合材料中,Al2O3和CNTs雙增強(qiáng)相的加入能夠提高復(fù)合材料的力學(xué)性能,且CNTs獨(dú)特的纖維結(jié)構(gòu)有助于阻止熔融銅脫離基體表面,保持液態(tài)熔池穩(wěn)定,避免復(fù)合材料導(dǎo)電率降低。雙增強(qiáng)相的添加提高了復(fù)合材料的耐磨性、抑制了腐蝕坑的形成。Al的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.35%的CNTs/Cu-Al2O3復(fù)合材料能夠保證導(dǎo)電率較高的情況下得到較高的維氏硬度與致密度。為制備高性能銅基電接觸材料提供了新思路。

關(guān)鍵詞:原位生長(zhǎng);銅基復(fù)合材料;CNTs;摩擦磨損;粉末冶金

中圖分類號(hào): TG 335.8;TB 333 " " " " " "文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

Effect of in-situ synthesized CNTs on the properties of copper-

based composites

ZHOU Jinjia, " " "CHEN Xiaohong, " " "ZHOU Honglei, " " "FU Shaoli

(School of Materials and Chemistry, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

Abstract:CNTs/Cu-Al2O3"composites were successfully prepared by chemical vapor deposition (CVD). Cu-Al2O3"powders were prepared by internal oxidation, and CVD was used to improve the dispersion and interface bonding of carbon nanotubes (CNTs) in copper matrix, to increase the properties of composites. In the prepared copper-based composites, the addition of Al2O3"and CNTs dual strengthening phases can improve the mechanical properties of the composites, and the unique fiber structure of CNTs helps prevent molten copper from leaving the matrix surface, maintain the stability of liquid melt pool, and avoid the decrease in the conductivity of composite materials. The addition of dual strengthening phases improves the wear resistance of the composites and suppresses the formation of corrosion pits. Higher Vickers hardness and density can be obtained in the CNTs/Cu-Al2O3"composites with 0.35 mass% Al with higher conductivity maintained. A new approach for preparing high-performance copper-based electrical contact materials is provided.

Keywords: "in-situ synthesize; "copper-based composite; "carbon nanotubes; "friction and wear;

powder metallurgy

銅基復(fù)合材料由于其優(yōu)異的導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性被廣泛應(yīng)用于高速接觸線[1]、點(diǎn)焊電極接頭[2]等各種電子電氣行業(yè),但銅的硬度[3-4]和強(qiáng)度較低[5-6],導(dǎo)致其在各方面的應(yīng)用受到一定的限制。金屬材料中添加增強(qiáng)相能夠有效地改善其硬度、致密度以及強(qiáng)度,但同時(shí)也會(huì)對(duì)其導(dǎo)電性有一定的不利影響,因此,選擇合適的增強(qiáng)相對(duì)銅基復(fù)合材料的性能影響十分重要。碳納米管(carbon nanotubes, CNTs)具有優(yōu)異的力學(xué)和物理性能,是目前優(yōu)良的復(fù)合材料增強(qiáng)相之一[7]。添加CNTs是增強(qiáng)銅基復(fù)合材料性能的高效、便捷方式之一。目前常見(jiàn)的添加CNTs相的實(shí)驗(yàn)方法有化學(xué)鍍法[8]、電紡絲法[9]、球磨法[10]、噴霧熱解法[11]等。研究[12-13]表明,化學(xué)鍍和粉末冶金等方法通常會(huì)導(dǎo)致CNTs分散不均勻,與銅基體之間結(jié)合力弱,降低復(fù)合材料的綜合性能。因此,上述方法無(wú)法確保CNTs在銅中的均勻分散以及它們之間的可靠鍵合。原位合成化學(xué)氣相沉積(chemical vapor deposition, CVD)法可以有效地生長(zhǎng)CNTs,在銅基復(fù)合材料上生長(zhǎng)CNTs可以有效地分散CNTs,也能使CNTs和銅基體之間的結(jié)合更加緊密。

本文主要運(yùn)用粉末冶金工藝,將Cu-Al合金粉末通過(guò)內(nèi)氧化得到彌散銅粉末,使用新式管式爐通過(guò)CVD法在粉末表面合成生長(zhǎng)CNTs,并通過(guò)放電等離子燒結(jié)(spark plasma sintering, SPS)技術(shù)制備CNTs/Cu-Al2O3復(fù)合材料,研究CNTs對(duì)彌散銅粉末基體的組織及力學(xué)等性能的影響。

1 " "CNTs/Cu-Al2O3復(fù)合材料的制備

1.1 " "內(nèi)氧化制備 Cu-Al2O3 粉

取Cu-Al合金粉末與Cu2O按照計(jì)算比例進(jìn)行混合,Cu2O的理論質(zhì)量與實(shí)際質(zhì)量比為1.3:1,密封在石英管中,將石英管放置在管式爐中。內(nèi)氧化條件為在850 ℃下保溫1 h,反應(yīng)全程通入氬氣(Ar)。待溫度降至室溫,取出石英管,得到Cu-Al2O3粉末。管式爐為定制型號(hào)HTF55667C,石英管尺寸為直徑160 mm×2 200 mm,加熱長(zhǎng)度為1.1 m。

1.2"CNTs/Cu-Al2O3 復(fù)合材料制備

取適量彌散銅粉末分別放入管式爐中,通入Ar為保護(hù)氣體、H2為還原氣體、C2H4為碳源在粉末上原位合成CNTs,生長(zhǎng)過(guò)程中通入少量水蒸氣。升溫過(guò)程中,設(shè)置Ar和H2的流量分別為1 650、1 300 mL/min;保溫過(guò)程即為CNTs生長(zhǎng)的過(guò)程,H2、C2H4、載水Ar流量分別為4 000、110、2 000 mL/min,其中水蒸氣含量為37.5 mL/min。由此得到CNTs/Cu-Al2O3復(fù)合粉末。將粉末壓制的塊狀樣品放置在SPS下燒結(jié),燒結(jié)溫度為850 ℃,壓力為40 MPa,時(shí)間為10 min,得到CNTs/Cu-Al2O3復(fù)合材料。

1.3"材料表征

實(shí)驗(yàn)利用掃描電子顯微鏡(scanning electron microscope,SEM)和透射電子顯微鏡(transmission electron microscop,TEM)觀察Cu-Al、CNTs/Cu-Al2O3粉體的形貌和復(fù)合材料的界面微觀結(jié)構(gòu)。利用X射線衍射儀(X-ray diffractometer,XRD)對(duì)內(nèi)氧化前、后的Cu-Al合金粉末進(jìn)行分析。利用拉曼探針光譜儀(Raman,400f)對(duì)合成的CNTs進(jìn)行表征。

1.4 " "材料的性能測(cè)試

1.4.1 " 致密度

致密度是指晶胞中原子本身所占的體積分?jǐn)?shù),即晶胞中所包含原子體積與晶胞體積的比值。實(shí)驗(yàn)得到的致密度需要通過(guò)阿基米德公式計(jì)算得出:

式中:F浮為物體在液體中浸沒(méi)時(shí)受到的浮力;ρ液為液體的密度; V排為液體排開(kāi)的體積;m0為稱量SPS燒結(jié)后的銅塊質(zhì)量;取一干凈燒杯,自制一網(wǎng)兜放置于燒杯中,向燒杯中加入水沒(méi)過(guò)網(wǎng)兜,稱量燒杯與網(wǎng)兜的質(zhì)量為 m1;將銅塊放于燒杯中一起稱量得到質(zhì)量m2。

1.4.2 " 導(dǎo)電率

影響復(fù)合材料導(dǎo)電率的因素包括材料的致密度、強(qiáng)化相的分布和含量、基體與強(qiáng)化相之間的結(jié)合能力等。在本次實(shí)驗(yàn)中采用數(shù)字金屬導(dǎo)電率測(cè)試儀(D60K)測(cè)試樣品的導(dǎo)電率,為減小測(cè)量誤差,對(duì)樣品正反面進(jìn)行多次測(cè)量,取其平均值。

1.4.3"維氏硬度

采用顯微硬度儀對(duì)樣品進(jìn)行維氏硬度測(cè)試。加載載荷為1 N,保壓時(shí)間為10 s,選擇適當(dāng)區(qū)域內(nèi)的5個(gè)較為分散的位置進(jìn)行測(cè)量,計(jì)算它們的平均值。

1.4.4"摩擦磨損實(shí)驗(yàn)

實(shí)驗(yàn)采用HⅡT-2Ⅱ型摩擦磨損試驗(yàn)機(jī),摩擦力公式為:

Fm = μFy"(3)

式中:Fm" 、Fy" 、 μ分別為水平方向摩擦副運(yùn)動(dòng)的阻力、加載力、摩擦因數(shù)。

2 " "結(jié)果與討論

2.1 " "CNTs/Cu-Al2O3 復(fù)合粉末顯微組織和性能

圖1(a)和圖1(b)分別為Cu-Al合金粉末及內(nèi)氧化后粉末,對(duì)比發(fā)現(xiàn),原始粉末表面光滑干凈,而內(nèi)氧化后的粉末表面有一層析出物,粉末更加粗糙,形狀沒(méi)有太大的改變。圖1(c)為原位生長(zhǎng)CNTs后的復(fù)合粉末,粉末表面生長(zhǎng)出較為均勻的CNTs,生長(zhǎng)方向整體向上,CNTs整體也呈現(xiàn)出較為筆直的狀態(tài),沒(méi)有太多的曲折,說(shuō)明形成CNTs的過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生過(guò)多的由于碳原子取向改變而導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)變化,從圖1(d)的TEM圖中也能看出。

CNTs是以金屬粒子為催化劑[14],在高溫下促進(jìn)碳原子結(jié)合而形成的,常見(jiàn)的催化劑都是過(guò)渡金屬的納米粒子,但本次使用的合金粉末以及內(nèi)氧化后的粉末并沒(méi)有過(guò)渡金屬的參與,因此需要進(jìn)一步確定催化劑粒子的成分。

圖2(a)為CNTs/Cu-Al2O3復(fù)合材料的TEM圖,能夠看出CNTs表面較為光滑干凈,沒(méi)有無(wú)定形碳,生長(zhǎng)方向統(tǒng)一,說(shuō)明生成的CNTs擁有較好的狀態(tài)。圖2(b)中單根CNTs為中空的多壁形貌,且沒(méi)有缺陷和斷裂,結(jié)構(gòu)較為完整,空心管的形狀便于電子的傳輸,減少對(duì)導(dǎo)電性的影響。圖2(c)為包裹催化劑顆粒的CNTs,CNTs呈現(xiàn)為頂端生長(zhǎng),管壁厚約為20 nm,TEM圖表明,CNTs包裹的催化劑粒子為納米銅粒子。純銅及Cu-Al合金粉在原位生長(zhǎng)后沒(méi)有太多的CNTs生長(zhǎng),說(shuō)明在純銅粉和Cu-Al合金粉表面并沒(méi)有納米銅粒子,但內(nèi)氧化時(shí),合金粉內(nèi)的Al與Cu2O發(fā)生反應(yīng),反應(yīng)過(guò)程中O流向Cu-Al合金粉形成體積更大的Al2O3顆粒,擠壓附近的Cu顆粒與Cu-Al2O3粉末產(chǎn)生摩擦,導(dǎo)致納米銅粒子生成,在后續(xù)原位生長(zhǎng)過(guò)程中催化CNTs的生成[15-17]

圖3(a)為各粉末的XRD譜圖,從圖中能夠發(fā)現(xiàn)3種粉末的峰的位置是一致的,且峰的強(qiáng)度差別不大,基本是Cu峰??赡苁且?yàn)楹辖鸱勰┲蠥l含量極低,因此后續(xù)內(nèi)氧化后以及進(jìn)行原位生長(zhǎng)后也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)碳峰和氧峰。圖3(b)為CNTs/Cu-Al2O3復(fù)合粉末的Raman測(cè)試圖像,Raman測(cè)試能夠標(biāo)注出碳管的無(wú)定型碳的含量,D峰與G峰的強(qiáng)度之比即ID/IG反映了CNTs的石墨化程度[15],比值越大,CNTs的缺陷密度越大,石墨化程度越低。圖中ID/IG的比值為0.82,擁有較好的碳原子石墨化,原位生長(zhǎng)制備的CNTs有著較好的形貌與結(jié)構(gòu)。

圖4為不同Al含量的彌散銅粉末在相同條件下原位生長(zhǎng)得到的CNTs/Cu-Al2O3復(fù)合粉末。從圖4中可以看出,銅顆粒表面生長(zhǎng)的CNTs茂盛、均勻,隨著Al含量的增加,CNTs的量和纏繞堆積程度也逐漸增加,說(shuō)明Al含量對(duì)CNTs的生長(zhǎng)有一定的影響,CNTs的生長(zhǎng)量、生長(zhǎng)狀態(tài)、纏結(jié)彎曲情況對(duì)復(fù)合材料后續(xù)的性能也會(huì)產(chǎn)生一定的影響。

2.2"CNTs/Cu-Al2O3 復(fù)合材料的力學(xué)性能

不同Al含量的CNTs/Cu-Al2O3復(fù)合材料的導(dǎo)電率、致密度和維氏硬度如圖5所示。純銅具有較高的導(dǎo)電率和致密度,但硬度較低。純銅粉原位生長(zhǎng)CNTs后得到的復(fù)合材料的導(dǎo)電率和致密度隨著Al含量的增加逐步下降。這是因?yàn)榧冦~的結(jié)構(gòu)較為完整,晶粒間缺陷較少,所以具有較高的導(dǎo)電率和致密度。添加Al2O3和CNTs后,使得復(fù)合材料的位錯(cuò)、空位等的數(shù)量增多[15-16],在燒結(jié)過(guò)程中原位生成的CNTs對(duì)銅基體的擴(kuò)散和遷移起到一定的阻礙作用,影響了復(fù)合材料的固相燒結(jié)過(guò)程,使材料的致密度降低。材料的導(dǎo)電率的大小主要取決于增強(qiáng)相和基體之間的電子散射,增強(qiáng)相的含量和尺寸對(duì)復(fù)合材料的電子衍射有顯著的影響,原位生長(zhǎng)CNTs導(dǎo)致復(fù)合材料的相界面急劇增加,使得電子的散射增加,降低了復(fù)合材料的導(dǎo)電率。隨著Al含量的增加,催化劑含量增多,原位生長(zhǎng)的CNTs的數(shù)量逐漸增多,但團(tuán)聚程度也逐漸增大,彎曲纏結(jié)的CNTs會(huì)影響電子的傳遞,因此,隨著Al含量的提高,復(fù)合材料的導(dǎo)電率和致密度也會(huì)逐漸下降。

從圖5中也能看出,CNTs/Cu-Al2O3復(fù)合材料的維氏硬度較純銅有明顯的提升,隨著Al含量的增加,硬度呈先上升后下降的趨勢(shì)。這是因?yàn)樵鰪?qiáng)相Al2O3和CNTs的強(qiáng)化作用。但過(guò)多的增強(qiáng)相阻礙了燒結(jié)過(guò)程中的顆粒結(jié)合,增加了復(fù)合材料的非金屬界面,削弱了界面結(jié)合力。因此,Al含量過(guò)高時(shí),硬度降低。

2.3" "CNTs/Cu-Al O 復(fù)合材料摩擦磨損性能

圖6為不同Al含量CNTs/Cu-Al2O3復(fù)合材料在摩擦磨損時(shí)的質(zhì)量損失,純銅由于其硬度不夠,在摩擦過(guò)程中磨損質(zhì)量損失達(dá)到3.5 mg,而添加Al2O3和CNTs的復(fù)合材料在摩擦磨損過(guò)程中的質(zhì)量損失量都明顯的減少,且Al的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.35%時(shí),質(zhì)量損失最小,與相同條件下的純銅相比,降低了65%??梢酝茢郈NTs能夠明顯提高銅的摩擦磨損性能。

為了進(jìn)一步研究CNTs對(duì)CNTs/Cu-Al2O3復(fù)合材料的摩擦磨損性能的影響機(jī)制,對(duì)磨損后的樣品的表面形貌進(jìn)行了研究。如圖7(a)所示,純銅表面的磨痕較粗且深,磨痕區(qū)域出現(xiàn)了較多的磨屑,磨損表面出現(xiàn)了剝落坑,有片狀剝落的現(xiàn)象,說(shuō)明材料的耐磨性較差。隨著滑動(dòng)過(guò)程的繼續(xù),磨損表面金屬由于接觸溫度高而被氧化,形成的氧化夾雜物抑制了界面處塑性變形產(chǎn)生的位錯(cuò)滑移,因此,在亞表面產(chǎn)生了高應(yīng)變區(qū)域。在隨后的變形過(guò)程中,一旦局部應(yīng)力達(dá)到斷裂強(qiáng)度,就會(huì)發(fā)生表面剝離,導(dǎo)致磨損量增大。

當(dāng)Al的質(zhì)量分?jǐn)?shù)<0.60%時(shí),隨著Al含量的增加,磨痕的寬度逐漸變細(xì),說(shuō)明材料表面的磨損情況得到了一定程度的緩解,磨痕表面的磨屑逐漸減少。從圖7(b)~7(d)中可以看出,隨著Al2O3和CNTs數(shù)量的增多,對(duì)基體產(chǎn)生的強(qiáng)化作用也得到了明顯的提升,由于增強(qiáng)相一般易偏聚于晶界處,限制了純銅晶粒的長(zhǎng)大,同時(shí),這些強(qiáng)化相也起到了增加位錯(cuò)密度、阻礙位錯(cuò)移動(dòng)的作用,提高了材料的耐磨性。CNTs在摩擦過(guò)程中形成了石墨潤(rùn)滑膜,避免了硬質(zhì)合金球?qū)Σ牧媳砻娴闹苯咏佑|,這些因素使得材料的耐磨性得到了進(jìn)一步提高,僅有少量的磨屑和細(xì)小且淺的磨痕在樣品表面出現(xiàn)。對(duì)Al的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.60%的CNTs/Cu-Al2O3復(fù)合材料分析得,相比于純銅,雖然Al2O3和CNTs的加入提高了材料表面的耐磨性,但效果并不理想。因?yàn)檩^多數(shù)量的CNTs出現(xiàn)了一定程度的團(tuán)聚,使得材料內(nèi)部有較多的孔隙出現(xiàn),增強(qiáng)相的熱膨脹系數(shù)與銅基體也有著較大的區(qū)別,在燒結(jié)過(guò)程中存在著較大的殘余應(yīng)力,這些缺陷等導(dǎo)致了強(qiáng)化后的基體仍然具有較低的硬度,在摩擦過(guò)程中容易導(dǎo)致材料表面脫落,從而降低材料的耐磨性。

3" 結(jié) 論

本次實(shí)驗(yàn)主要采用CVD法原位生長(zhǎng)CNTs以制備CNTs/Cu-Al2O3復(fù)合材料,在Cu-Al合金粉末上能夠得到均勻分布的CNTs,且生長(zhǎng)的CNTs表面較為干凈。CNTs作為添加相后能夠有效地提升純銅的致密度和維氏硬度,導(dǎo)電率無(wú)明顯降低,且隨著Al含量的增加,致密度和維氏硬度呈現(xiàn)先增后減的現(xiàn)象;摩擦磨損質(zhì)量損失也有明顯降低,復(fù)合材料的耐磨性提高。

參考文獻(xiàn):

[ "1 "]"陳世康, 陳小紅, 劉平, 等. 高速鐵路接觸線用高強(qiáng)高導(dǎo) Cu-Cr-Co/Ti合金的組織性能研究 [J]. 有色金屬材料與工程, 2020, 41(5): 1?8.

[ "2 "]"熊燦, 羅平, 劉康, 等. 點(diǎn)焊電極用銅合金材料強(qiáng)化技術(shù)的研究現(xiàn)狀[J]. 電焊機(jī), 2017, 47(12): 113?116.

[ "3 "]"張永甲. 高導(dǎo)電銅合金絞合導(dǎo)體制造工藝對(duì)耐彎折性能的影響[J]. 電線電纜, 2022: (6): 28?33.

[ "4 "]"LONG F, GUO X H, SONG K X, et al. Enhanced arc erosion resistance of TiB2/Cu composites reinforced with the carbon nanotube network structure[J]. "Materials amp;Design, 2019, 183: 108136.

[ "5 "]"賈志華. 高強(qiáng)度難變形多元銅基合金釬焊絲技術(shù)開(kāi)發(fā)[D]. 西安: 西北有色金屬研究院, 2021.

[ "6 "]"LI L B, BAO R, YI J H, et al. Preparation of CNT/Cu nano composite powder with uniform dispersion and strong interface bonding by SP method[J]. "Powder Technology, 2018, 325: 107?112.

[ "7 "]"吳德海. 碳納米管宏觀體的研究 [D]. 北京: 清華大學(xué),2004.

[ "8 "]"王鈺凡, 屈銀虎, 梅超, 等. 納米碳管化學(xué)鍍銅復(fù)合漿料的制備及性能 [J]. 西安工程大學(xué)學(xué)報(bào), 2021, 35(5):92?99.

[ "9 "]"CHINNAPPAN A, LEE J K Y, JAYATHILAKA W A D M, et al. "Fabrication of MWCNT/Cu nanofibers via electrospinning method and analysis of their electrical conductivity by four-probe method[J]. "International Journal of Hydrogen Energy, 2018, 43(2): 721?729.

[10]"LONG H, GUO C F, WEI G Y, et al. Facile synthesis of various carbon nanotube/metal oxide nanocomposites with high quality[J]. Vacuum, 2019, 166: 147?150.

[11]"熊倪. 噴霧熱解法制備 CNTs/Cu-Ti復(fù)合材料及其界面問(wèn)題的研究[D]. 昆明: 昆明理工大學(xué), 2019.

[12]"ZHONG G F, YANG J W, SUGIME H, et al. Growth of high quality, high density single-walled carbon nanotube forests on copper foils[J]. Carbon, 2016, 98: 624?632.

[13]"CHEN B, SHEN J, YE X, et al. "Solid-state interfacial reaction and load transfer efficiency in carbon nanotubes (CNTs)-reinforced aluminum matrix composites[J]. Carbon, 2017, 114: 198?208.

[14]"WANG Y, LIU Y Q, LI X L, et al. Direct enrichment of metallic single-walled carbon nanotubes induced by the different molecular composition of monohydroxy alcohol homologues[J]. Small, 2007, 3(9): 1486?1490.

[15]"WU Y Y, YANG P D. "Direct observation of vapor- liquid-solid nanowire growth[J]. Journal of the American Chemical Society, 2001, 123(13): 3165?3166.

[16]"ZHANG G Q, ZHAO D, YAN J F, et al. The promotion and stabilization effects of surface nitrogen containing groups of CNT on cu-based nanoparticles in the oxidative carbonylation reaction[J]. "Applied Catalysis A:General, 2019, 579: 18?29.

[17]"JOURNET C, PICHER M, JOURDAIN V. "Carbon nanotube synthesis: from large-scale production to atom- by-atom growth[J]. "Nanotechnology, "2012, "23(14): 142001.

(編輯:畢莉明)

猜你喜歡
粉末冶金
粉末冶金航空剎車片:三萬(wàn)里回國(guó)路,二十年礪劍心
粉末冶金前沿技術(shù)專題 序言
粉末冶金前沿技術(shù)專題
粉末冶金專輯
粉末冶金正時(shí)齒輪
汽車文摘(2017年6期)2017-12-06 07:31:30
粉末冶金法制備Ti-15V-10Al 合金的組織及性能
粉末冶金在汽車上的應(yīng)用
粉末冶金技術(shù)在新能源材料中的應(yīng)用
粉末冶金技術(shù)的應(yīng)用
粉末冶金的現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢(shì)
微山县| 浮梁县| 郁南县| 东源县| 临湘市| 梅州市| 海南省| 滁州市| 宣化县| 辽宁省| 蒲江县| 通辽市| 个旧市| 石家庄市| 安康市| 门头沟区| 内乡县| 出国| 临江市| 屯昌县| 石屏县| 紫云| 临沭县| 临邑县| 古田县| 东宁县| 固始县| 新干县| 武川县| 宝清县| 宜兰市| 凤凰县| 龙江县| 宜川县| 三河市| 凌云县| 庄河市| 博白县| 华宁县| 和龙市| 瑞昌市|