虚拟专刊

  • 虚拟专刊(2017-2020年):增材制造及3D打印技术

    3D打印技术,是以计算机三维设计模型为蓝本,通过软件分层离散和数控成型系统,利用激光束、热熔喷嘴等方式将金属粉末、陶瓷粉末、塑料、细胞组织等特殊材料进行逐层堆积黏结,最终叠加成型,制造出实体产品。3D打印将三维实体变为若干个二维平面,通过对材料处理并逐层叠加进行生产,大大降低了制造的复杂度,使生产制造得以向更广的生产人群范围延伸。

    本专辑收录了2017年-2020年发表在本刊上增材制造及3D打印技术方面的文章,欢迎各位专家、学者和研究人员阅读和分享。

  • 虚拟专刊(2018-2019年):文献综述

    本专辑收录了2018年-2019年发表在本刊上的文献综述文章,欢迎各位专家、学者和研究人员阅读和分享。

  • 虚拟专刊(2017):文献综述

    本专辑收录了2017年发表在本刊上的文献综述文章,欢迎各位专家、学者和研究人员阅读和分享。

  • 虚拟专刊(2019):粉末制备工艺及研究

    目前,金属粉末的制备已发展了很多方法,根据生产原理主要分为物理化学法和机械法。在机械法中最主要的是雾化法和机械粉碎法。物理化学法中最主要的是还原法、电解法、羟基法和化学置换法。随着技术的进步,金属粉末在冶金、化工、电子、磁性材料、精细陶瓷、传感器等方面显示了良好的应用前景。但由于传统制备技术的局限性,制约了金属粉末的应用。尽管许多新型的生产工艺和方法已经得到应用,但规模较小和成本较高的问题仍不能很好的解决。为了促进金属粉末材料的发展,必须加大创新力度、取长补短,开发出产量更大、成本更低的生产工艺。本专辑收录了2019年发表在本刊上粉末制备工艺及研究方面的文章,欢迎各位专家、学者和研究人员阅读和分享。

  • 虚拟专刊(2018):粉末成形与烧结工艺及研究

    粉末成形与烧结技术是将材料制成粉末(或采用经适当加工的天然矿物),经加压(或无压)成形后,在通过烧结(常压或加压)得到接近理论密度的材料或孔隙可控的多孔材料呢的工艺方法,是粉末冶金、陶瓷工程的基本工艺。本专辑收录了2018年发表在本刊上粉末成形与烧结工艺及研究方面的文章,欢迎各位专家、学者和研究人员阅读和分享。

  • 虚拟专刊(2018):粉末制备工艺及研究

    目前,金属粉末的制备已发展了很多方法,根据生产原理主要分为物理化学法和机械法。在机械法中最主要的是雾化法和机械粉碎法。物理化学法中最主要的是还原法、电解法、羟基法和化学置换法。随着技术的进步,金属粉末在冶金、化工、电子、磁性材料、精细陶瓷、传感器等方面显示了良好的应用前景。但由于传统制备技术的局限性,制约了金属粉末的应用。尽管许多新型的生产工艺和方法已经得到应用,但规模较小和成本较高的问题仍不能很好的解决。为了促进金属粉末材料的发展,必须加大创新力度、取长补短,开发出产量更大、成本更低的生产工艺。本专辑收录了2018年发表在本刊上粉末制备工艺及研究方面的文章,欢迎各位专家、学者和研究人员阅读和分享。

  • 虚拟专辑(2018年):粉末冶金金属基复合材料

    粉末冶金技术制备的金属基复合材料具有高比强度、高比模量、耐磨、耐热、导电、导热、不吸潮、抗辐射、低热膨胀系数等优良性能,作为先进复合材料将逐步取代部分传统的金属材料而应用于航天航空、汽车工业、电子工业等领域,以满足特殊场合对材料的比强度、比刚度、比模量、高温性能、低热膨胀系数等性能的要求。本专辑收录了2018年发表在本刊上粉末冶金金属基复合材料方面的文章,欢迎各位专家、学者和研究人员阅读和分享。

    金属基复合材料是以金属合金为基体,以高强度第二相为增强体而制得的复合材料,它与高分子基复合材料、碳/碳复合材料、陶瓷基复合材料和纳米复合材料一起构成现代复合材料体系。其品种较多,可按增强体和基体进行分类,按照增强体形状可将复合材料分为颗粒增强复合材料、层状复合材料和纤维增强复合材料。从强化的机理上分,纤维增强复合材料更准确地可划分为连续纤维增强复合材料和不连续纤维增强复合材料。按基体进行分类有铝基复合材料、镍基复合材料、钛基复合材料及铜基复合材料等。与传统的金属材料相比,金属基复合材料具有较高的比强度与比刚度;而与高分子基复合材料相比,它又具有优良的导电性而耐热性;与陶瓷材料相比,它又具有较高的韧性和较高的抗冲击性能。这些优良的性能决定了它从诞生之日起就成了新材料家庭中的重要一员。它已经在一些领域里得到应用并且其应用领域正在逐步扩大。

  • 虚拟专辑:粉末制备、成形和烧结技术

    粉末冶金是制取金属粉末,及采用成形和烧结工艺将金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)制成材料和制品的工艺技术。它是冶金和材料科学的一个分支学科。粉末冶金制品的应用范围十分广泛,从普通机械制造到精密仪器;从五金工具到大型机械;从电子工业到电机制造;从民用工业到军事工业;从一般技术到尖端高技术,均能见到粉末冶金工艺的身影。本专辑收录了2017年发表在本刊上粉末制备、成形和烧结技术方面的文章,欢迎各位专家、学者和研究人员阅读和分享。

  • 虚拟专辑:铁、铜基粉末冶金材料及制品

    粉末冶金结构材料根据基体金属不同,分为铁基和铜基材料。铁基结构材料制成的结构零件精度高,表面粗糙度值小,不需或只需少量切削加工,节省材料,生产率高,制品多孔,可浸润滑油,可以减摩、减振、消声。铁基粉末冶金结构材料广泛应用于制造机械零件。铜基结构材料与铁基结构材料相比抗拉强度低,塑性、韧性较高,具有良好的导电、导热和耐腐蚀性能,可进行各种镀涂处理,常用于制造体积较小、形状复杂、尺寸精度高、受力较小的仪表仪器零件及电器、机械产品零件。本专辑收录了2017年发表在本刊上铁、铜基粉末冶金材料及制品方面的文章,欢迎各位专家、学者和研究人员阅读和分享。

  • 虚拟专辑:难熔金属和硬质合金

    难熔金属通常指钨W、钼Mo、铌Nb、钽Ta、钒V、锆Zr,铼Re、铬Cr、钛Ti、铪Hf。这类金属的特点为熔点高、硬度大、抗蚀性强,多数能同碳、氮、硅、硼等生成高熔点、高硬度,并具有良好化学稳定性的化合物。本专辑收录了2017年发表在本刊上难熔金属和硬质合金方面的文章,欢迎各位专家、学者和研究人员阅读和分享。