• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    SiC 晶須增強高熵合金黏結(jié)Ti(C,N)金屬陶瓷的性能研究

    2024-01-23 04:32:50周星宇劉美玲曹雅璟張奇?zhèn)?/span>陳晨梓
    關(guān)鍵詞:金屬陶瓷固溶體晶須

    周星宇,劉美玲, ,曹雅璟,張奇?zhèn)?,陳晨?/p>

    (1. 北方民族大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,銀川 750021;2. 北方民族大學(xué) 粉體材料與特種陶瓷省部共建重點實驗室,銀川 750021)

    當(dāng)今社會對難加工高性能合金的需求和對切削加工技術(shù)的要求日益提高,Ti(C,N)基金屬陶瓷具有低密度、高硬度、高化學(xué)穩(wěn)定性、高耐磨性和低摩擦因數(shù),并且其原材料多為非戰(zhàn)略性資源,因此被視為硬質(zhì)合金的替代材料[1-3]。然而,綜合力學(xué)性能和高溫性能不足是制約Ti(C,N)基金屬陶瓷刀具廣泛應(yīng)用的主要問題,而且作為鎳基高溫合金等難加工材料和高速高溫加工用刀具材料,Ti(C,N)基金屬陶瓷依然存在因強韌性和熱硬性不夠?qū)е碌臄嗔?、崩邊和破損等問題[4-6]。Ti(C,N)基金屬陶瓷由硬質(zhì)相、碳化物和黏結(jié)相通過粉末冶金方法制備而成。近年來,相關(guān)研究多是通過細(xì)化硬質(zhì)相結(jié)構(gòu)和多元化硬質(zhì)組分的方式來改善金屬陶瓷性能,而對于黏結(jié)相的優(yōu)化研究相對有限[7]。因此通過優(yōu)化黏結(jié)相來提高Ti(C,N)基金屬陶瓷材料性能具有一定的研究意義。研究表明[8-10],使用新型黏結(jié)相,如金屬間化合物和高熵合金等,來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的Ni、Co、Fe 及其復(fù)合黏結(jié)相時,Ti(C,N)基金屬陶瓷的力學(xué)性能、耐磨性能、耐腐蝕性能和高溫抗氧化性能等均有改善,使用壽命得以延長。其中,高熵合金具有高熵效應(yīng)、緩慢擴散效應(yīng)和嚴(yán)重的晶格畸變效應(yīng),表現(xiàn)出高強度、高硬度、高耐磨性、高斷裂韌性、優(yōu)異的低溫性能和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、良好的耐腐蝕性能和抗氧化性能[11-14],成為備受關(guān)注的Ti(C,N)基金屬陶瓷黏結(jié)劑。ZHU 等[15]使用AlCoCrFeNi 高熵合金(high entropy alloys, HEAs)黏結(jié)劑,通過WC溶解沉淀機理延長固溶體環(huán)相的形成過程,抑制環(huán)相的析出增厚過程,實現(xiàn)了陶瓷硬度和韌性的協(xié)同增強,其維氏硬度和斷裂韌性分別達到1 787 MPa和11.4 MPa·m1/2。LIU 等[16]制備的TiC-HEAs 金屬陶瓷具有超高抗壓強度,相比傳統(tǒng)TiC 基金屬陶瓷(1 790~2 210 MPa),高熵合金的細(xì)晶強化及固溶強化作用使得新型陶瓷的抗壓強度高于3 000 MPa。ZHU 等[17]對800~1 100 ℃下AlCoCrFeNi-Ti(C,N)金屬陶瓷的早期高溫氧化行為進行研究,發(fā)現(xiàn)相同環(huán)境下,Ti(C,N)-HEAs 金屬陶瓷比Ti(C,N)-Ni/Co具有更優(yōu)異的抗氧化性。FU 等[18]采用氣氛燒結(jié)制備TiB2-TiNiFeCrCoAl復(fù)合材料,其相對密度在95%以上,表明高熵合金的添加能顯著促進致密化,產(chǎn)生精細(xì)的微觀結(jié)構(gòu),提高材料的力學(xué)性能。本課題組[19]研究了TiNbTaZrAl 加入量和制備工藝對陶瓷物相、微觀組織及力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明,相比Co 黏結(jié)劑,TiNbTaZrAl 高熵合金的加入可以促進碳化物的固溶和細(xì)化Ti(C,N)晶粒。1 600 ℃、30 MPa 下,當(dāng)加入的高熵合金質(zhì)量分?jǐn)?shù)為7.5%時,高熵合金黏結(jié)Ti(C,N)金屬陶瓷的維氏硬度和斷裂韌性相比采用Co 黏結(jié)劑的金屬陶瓷分別提升了11.68%和9.28%。

    但是研究發(fā)現(xiàn)[20],與傳統(tǒng)合金類似,高熵合金也存在強度與塑性不容易匹配的難題,通常FCC 結(jié)構(gòu)的高熵合金塑性好而強度不足,BCC 結(jié)構(gòu)的高熵合金強度高但塑性低。在以FCC 結(jié)構(gòu)的高熵合金作為黏結(jié)劑時,陶瓷的抗彎強度較低。SiC 是一種高強度、耐腐蝕、耐高溫的輕質(zhì)陶瓷材料,有著優(yōu)異的高溫力學(xué)性能[21-23]。而SiC 晶須是一種性能優(yōu)異的增強體,作為第二增強體引入復(fù)合材料基體中,可通過裂紋偏轉(zhuǎn)及裂紋橋聯(lián)等增韌機制[24-25],從多方面提高增強相的增強效果,從而提高復(fù)合材料的力學(xué)性能和抗氧化性能。孫國元等[26]研制了SiC 晶須增韌Ti(C,N)基金屬陶瓷切削刀片材料,與傳統(tǒng)TiN 金屬陶瓷切削刀片相比,具有高強度、高韌性和更好的耐磨性、耐熱性等優(yōu)良的切削性能。本文擬結(jié)合高熵合金和SiC 晶須的優(yōu)點,制備SiC 晶須增強FCC 結(jié)構(gòu)Al0.1CoCrFeNiV0.1高熵合金黏結(jié)Ti(C,N)金屬陶瓷,研究晶須含量對金屬陶瓷物相、形貌結(jié)構(gòu)、力學(xué)性能和摩擦磨損性能的影響,闡述SiC 晶須提升金屬陶瓷抗彎強度的機理。研究結(jié)果可以為進一步優(yōu)化和提升高熵合金黏結(jié)Ti(C,N)金屬陶瓷刀具材料的性能提供理論和實踐選擇依據(jù)。

    1 實驗

    1.1 原料

    原料為Al、Co、Cr、Fe、Ni、V 金屬粉末(D50為48 μm,質(zhì)量分?jǐn)?shù)99%,長沙天久金屬材料有限公司),SiC 晶須(直徑0.1~2.5 μm,長度10~50 μm,質(zhì)量分?jǐn)?shù)99%,廣州宏武材料科技有限公司),Ti(C,N)粉(D50為1~2 μm,質(zhì)量分?jǐn)?shù)99%,上海麥克林生化科技有限公司),WC 粉(D50為5 μm,質(zhì)量分?jǐn)?shù)99%,株洲昊坤硬質(zhì)材料有限公司),Mo2C 粉(D50為5 μm,質(zhì)量分?jǐn)?shù)99%,株洲昊坤硬質(zhì)材料有限公司)。圖1 所示為SiC 晶須的SEM 形貌和XRD圖譜。

    圖1 SiC 晶須的SEM 形貌和XRD 圖譜Fig.1 SEM morphology (a) and XRD pattern (b) of SiC whisker

    1.2 Al0.1CoCrFeNiV0.1 高熵合金粉末的制備

    采用機械合金化法制備Al0.1CoCrFeNiV0.1高熵合金粉末[27]。將Al、Co、Cr、Fe、Ni、V 金屬粉末,按物質(zhì)的量比為0.1∶1∶1∶1∶ 1∶0.1 進行稱料,并裝入不銹鋼球磨罐中。采用不銹鋼球作為研磨介質(zhì),球磨罐中抽真空并充入高純氬氣(重復(fù)3次),球料質(zhì)量比為8∶1,轉(zhuǎn)速為400 r/min,球磨時間為16 h。為防止粉末冷焊,添加少量正庚烷作為分散劑。球磨完成后,手套箱取粉,抽真空保存。

    1.3 金屬陶瓷的制備

    將Ti(C,N)、WC、Mo2C、Al0.1CoCrFeNiV0.1粉末和SiC 晶須按照質(zhì)量分?jǐn)?shù)配比為(60-x)∶20∶10∶10∶x稱量,其中x取0、1、2、3、4、5 和6。采取分段混料,先將 Ti(C,N)、WC、Mo2C、Al0.1CoCrFeNiV0.1粉末進行球磨混料,球料質(zhì)量比為4∶1,添加少量正庚烷,氬氣保護,轉(zhuǎn)速為400 r/min,球磨時間為3 h。再加入SiC 晶須,繼續(xù)球磨1 h。球磨完畢后,真空取粉封存。采用放電等離子燒結(jié)對混合粉末進行燒結(jié),燒結(jié)溫度為1 500 ℃,壓力為30 MPa,陶瓷分別命名為S0(不含SiC)、S1、S2、S3、S4、S5、S6 陶瓷。平磨拋光后進行測試表征。

    1.4 測試及表征

    采用 X 射線衍射儀(XRD, Shimadzu-6000,Japan) 對高熵合金粉末和金屬陶瓷進行物相檢測,輻射源Cu Kα,掃描速度5 (°)/min。采用掃描電子顯微鏡(SEM, Zeiss SIGMA 500, Germany)的背散射模式對陶瓷的表面形貌和微觀結(jié)構(gòu)進行觀察,使用能譜儀(EDS)進行元素分析,加速電壓為15 kV。采用阿基米德排水法測試陶瓷密度,通過混合規(guī)則計算理論密度,并獲得陶瓷的相對密度,取3 組試樣的平均值。采用Nano Measurer 軟件進行晶粒粒徑分析。采用Wolpert-432SVD 型顯微硬度計測定陶瓷的維氏硬度,載荷98 N,保壓10 s,測試10 個點取平均值。根據(jù)維氏硬度計算斷裂韌性,參照如下公式[28]:

    式中:KIC為斷裂韌性,HV10為維氏硬度,ΣiL為壓痕的4 個頂角處裂紋長度之和。

    采用三點彎曲法在萬能材料實驗機上測試材料的抗彎強度,加載速度為0.5 mm/min,模具跨度為16 mm,測試5 個試樣取平均值,抗彎強度計算公式為:

    式中:σbb為抗彎強度,MPa;F為最大斷裂載荷,N;L為跨距,mm;b為試樣截面寬度,mm;h為試樣截面高度,mm。

    采用球-盤式摩擦磨損實驗機(蘭州中科凱華公司)在室溫下進行摩擦實驗,摩擦副為直徑5 mm 的WC-Co 硬質(zhì)合金球,摩擦半徑為3 mm,摩擦載荷為19.6 N,滑動線速度為0.3 m/s,測試時間為30 min。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 顯微組織

    圖2 所示為Al0.1CoCrFeNiV0.1高熵合金粉末和不同SiC 晶須含量Ti(C,N)金屬陶瓷的XRD 圖譜。由圖2(a)可知,F(xiàn)CC 結(jié)構(gòu)高熵合金物相已經(jīng)形成,但有少量Al、Fe 未合金化[29]。由圖2(b)可知,未添加SiC 晶須時,除了Ti(C,N)和高熵合金(HEAs)峰以外,還有少量Mo2C 未固溶。添加SiC 晶須后,S1 陶瓷中Mo2C 峰消失,說明SiC 可以促進碳化物的固溶,同時Ti(C,N)及其原位形成的碳氮化物固溶體峰位向高角度偏移也佐證了這一事實,因為Mo的原子半徑小于Ti,固溶體晶格常數(shù)變小,峰位向高角度移動[30]。從S1~S3 陶瓷可以看到微弱的WC峰和WSi2峰。這是因為添加的SiC 與WC、Ti(C,N)發(fā)生了反應(yīng),生成Ti4WC5和WSi2[31]。但S4~S6陶瓷的WC 峰不明顯,也沒有WSi2峰,這是由于WC、SiC 和Ti(C,N)充分固溶導(dǎo)致[32]。而碳氮化物固溶體峰出現(xiàn)峰強降低和峰寬增大的現(xiàn)象,可能是由于在溶解析出過程中,大量SiC 晶須阻礙了固溶體晶粒的長大,陶瓷中未溶解的Ti(C,N)和已形成的固溶體這兩種同位置物相的平均晶粒粒徑減小[33-34]。固溶體峰寬化,覆蓋了高熵合金峰。

    圖2 Al0.1CoCrFeNiV0.1 粉末和不同SiC 晶須含量金屬陶瓷的XRD 圖譜Fig.2 XRD patterns of Al0.1CoCrFeNiV0.1 powder (a) and cermets with different SiC whisker contents (b)

    圖3 所示為不同SiC 晶須含量金屬陶瓷的SEM形貌??梢钥吹?,在S0 陶瓷(圖3(a))中,黑色硬質(zhì)相晶粒較大,沒有出現(xiàn)明顯的黑核灰殼的核殼結(jié)構(gòu),存在少量灰核黑殼結(jié)構(gòu),這是高熵合金黏結(jié)金屬陶瓷的常見形貌[17]。在S1 陶瓷(圖3(b))中,出現(xiàn)了大量的黑核灰殼結(jié)構(gòu),也存在少量灰核黑殼結(jié)構(gòu),這是Ostwald 熟化后溶解析出的碳氮化物形成殼相,結(jié)合XRD 分析,說明SiC 晶須促進了硬質(zhì)相和碳化物的固溶。S2 和S3 陶瓷(圖3(c)和(d))中,黑核灰殼結(jié)構(gòu)有所減少,依然存在少量灰核黑殼結(jié)構(gòu),SiC 晶須含量的增加并沒有進一步促進碳化物的固溶。S3 陶瓷中出現(xiàn)了大尺寸的灰色塊狀物,按Ti(C,N)在背散射模式下的分布,一般灰色物質(zhì)多為固溶體,這需要通過后續(xù)能譜分析驗證。采用Nano Measurer 軟件測試粒徑并統(tǒng)計平均粒徑,S0~S3陶瓷中黑色硬質(zhì)相的平均粒徑分別為0.76、0.60、0.52 和0.45 μm。隨SiC 晶須含量增加,Ti(C,N)晶粒不斷細(xì)化。這也有高熵合金本身的高熵效應(yīng)和晶格畸變效應(yīng)帶來的晶粒細(xì)化協(xié)同作用的影響。

    圖3 不同SiC 晶須含量金屬陶瓷的SEM 形貌Fig.3 SEM morphologies of cermets with different SiC whisker contents

    S4~S6 陶瓷(圖3(d)~(f))中,灰色塊狀固溶體的體積分?jǐn)?shù)顯著增加,核殼結(jié)構(gòu)明顯減少。Ti(C,N)陶瓷中圍繞黑核的灰色殼由碳氮化物固溶體組成,在燒結(jié)冷卻過程中,碳氮化物固溶體在Ti(C,N)表面析出[2],而S4~S6 陶瓷中固溶體在遠(yuǎn)離黑色硬質(zhì)相的地方形成,這是高熵合金的遲滯擴散效應(yīng)造成的[19]。SiC、WC、Mo2C 和Ti(C,N)在黏結(jié)劑中擴散固溶,在較低溫度時形成(Ti,W,Mo)(C,N)固溶體并優(yōu)先析出;在較高溫度時,形成(Ti,W,Mo,Si)(C,N)固溶體,沒有在Ti(C,N)核表面或(Ti,W,Mo)(C,N)殼表面析出,而是在因為遲滯擴散沒有成為殼相的(Ti,W,Mo)(C,N)固溶體旁邊析出,成為了灰色塊狀固溶體。對S4~S6 陶瓷中黑色硬質(zhì)相的平均粒徑進行測量,分別為0.47、0.44 和0.42 μm,與S3 陶瓷中黑色硬質(zhì)相的平均粒徑處于同一水平。對S2~S6 陶瓷中的灰色塊狀物進行測量,平均直徑分別為1.01、1.05、1.13、1.20 和1.51 μm,對灰色塊狀物中的晶粒進行測量,平均粒徑分別為0.98、0.94、0.90、0.85 和0.81 μm??梢姡SSiC 晶須含量增加,灰色塊狀物的直徑增大,這是因為參與固溶反應(yīng)的SiC 不斷增加,生成的固溶體增多。但是其中單個固溶體晶粒的粒徑減小,這是高熵合金黏結(jié)劑的晶格畸變效應(yīng)造成的晶粒細(xì)化[35]。圖4所示為S1和S6金屬陶瓷的能譜分析結(jié)果。由圖可知,對于S1 陶瓷,黑色硬質(zhì)相(核相)為Ti(C,N),而固溶體相(殼相)為(Ti,W,Mo)(C,N)。對于S6 陶瓷,選取灰色塊狀固溶體聚集的區(qū)域進行能譜分析,分別測試不同晶粒,確認(rèn)存在2 種不同成分的固溶體,為(Ti,W,Mo)(C,N)和(Ti,W,Mo,Si)(C,N)。

    圖4 S1 和S6 金屬陶瓷的SEM 形貌和EDS 分析結(jié)果Fig.4 SEM morphologies and EDS analysis results of S1 and S6 cermets

    2.2 力學(xué)性能

    圖5 所示為SiC 晶須含量對金屬陶瓷力學(xué)性能的影響??梢钥吹?,隨SiC 晶須含量增加,陶瓷的維氏硬度、斷裂韌性和抗彎強度均出現(xiàn)了先提高后降低的趨勢,其中S1 陶瓷的維氏硬度和抗彎強度最高,抗彎強度較S0 陶瓷提高21.4%,維氏硬度提高2.0%。而S2 陶瓷的斷裂韌性最大,較S0 陶瓷提高了19.5%。因此,w(SiC)=1%時,增強效果最好,w(SiC)=2%時,增韌效果最佳。已有文獻里認(rèn)為SiC 晶須的作用為增韌,但實際上晶須也有顯著的增強作用,這是因為SiC 與陶瓷基體發(fā)生反應(yīng),同時產(chǎn)生了復(fù)合強化和固溶強化。

    圖5 SiC 晶須含量對金屬陶瓷力學(xué)性能的影響Fig.5 Effects of SiC whisker content on mechanical properties of cermets

    S0~S6 陶瓷的相對密度依次為99.5%、99.3%、98.5%、97.9%、96.8%、95.9%和95.1%。隨SiC 晶須含量增加,陶瓷的相對密度呈下降趨勢,S1 和S2 陶瓷的相對密度達到了致密陶瓷的要求,但是后續(xù)高SiC 晶須含量陶瓷均存在致密度偏低的問題。這是因為晶須本身具有一定的長徑比,混料后可能存在團聚和搭橋效應(yīng),一定程度上阻礙了黏結(jié)劑的流動,因此晶須含量偏高的時候陶瓷致密度下降明顯[31]。同時SiC 含量高導(dǎo)致燒結(jié)時產(chǎn)生游離碳,可能會造成組織的局部疏松,從而降低致密度[36]。致密度的下降導(dǎo)致陶瓷力學(xué)性能出現(xiàn)全面降低。

    圖6 所示為不同SiC 晶須含量金屬陶瓷的斷口SEM 形貌。可以看到SiC 晶須拉拔后的痕跡,斷面的孔隙隨SiC 晶須含量增加而增多。結(jié)合XRD 分析,SiC 晶須含量低的時候,SiC 和WC 發(fā)生反應(yīng),而SiC 晶須含量高的時候,SiC、WC 和Ti(C,N)發(fā)生固溶,可能會殘留少許SiC 晶須??偟膩碚f,w(SiC)=1%時,金屬陶瓷的抗彎強度提高較為明顯,其次是斷裂韌性,維氏硬度的提高相對較小。

    2.3 摩擦磨損性能

    圖7 所示為不同SiC 晶須含量金屬陶瓷的摩擦因數(shù)曲線和磨損率。由圖7(a)可知,S1 和S0 陶瓷的摩擦因數(shù)處于同一水平,磨合期均不超過5 min,穩(wěn)定摩擦期的摩擦因數(shù)變化非常平穩(wěn),幾乎無波動,平均摩擦因數(shù)分別為0.475 和0.476。S2 和S3陶瓷的平均摩擦因數(shù)分別為0.476 和0.463,摩擦因數(shù)波動變大,尤其是S3 陶瓷,這意味著S3 的摩擦表面更為不平整。隨SiC 晶須含量增加,S4 和S5陶瓷的摩擦因數(shù)升高且波動進一步變大,平均摩擦因數(shù)分別達到0.503 和0.513。而S6 陶瓷的摩擦因數(shù)非常高且劇烈波動,平均摩擦因數(shù)達到了0.680。這表明隨SiC 晶須含量增加,摩擦表面不連續(xù)程度增加[37]。由圖7(b)可知,隨SiC 晶須含量增加,磨損率先降低后升高。S1 陶瓷的磨損率最低,因為S1 陶瓷的硬度最高,致密性最好。而當(dāng)SiC 晶須含量較高時,陶瓷中灰色塊狀固溶體的直徑和體積分?jǐn)?shù)不斷增大,S2~S6 陶瓷的硬度和致密度不斷降低,陶瓷的磨損率不斷升高,耐磨性持續(xù)下降。同時,隨晶須含量增加,金屬陶瓷致密度降低,摩擦表面存在孔洞,摩擦因數(shù)出現(xiàn)波動。致密度越低,摩擦因數(shù)波動越大,磨損率升高越快[38]。

    圖7 不同SiC 晶須含量金屬陶瓷的摩擦因數(shù)曲線和磨損率Fig.7 Friction coefficient curves (a) and wear ratio (b) of cermets with different SiC whisker contents

    圖8 所示為摩擦實驗后,不同SiC 晶須含量金屬陶瓷表面的SEM 形貌。S0 陶瓷大部分表面有連續(xù)的摩擦膜,小部分表面有磨粒磨損的溝槽狀痕跡。S1 陶瓷摩擦表面光滑,摩擦膜不明顯,可能是

    圖8 不同SiC 晶須含量金屬陶瓷摩擦表面的SEM 形貌Fig.8 Fricton surface SEM morphologies of cermets with different SiC whisker contents

    因為陶瓷硬度較高,磨損率最低。S2 陶瓷的摩擦面也較為光滑,但是有少量的顆粒剝落痕跡,未見犁溝,未形成磨粒磨損,因此磨損率也較低。S3 陶瓷摩擦表面出現(xiàn)大量的剝落痕跡,存在晶須被拉拔留下的痕跡,出現(xiàn)了輕微的犁溝,產(chǎn)生磨粒磨損,磨損率開始升高。S4 陶瓷和S3 陶瓷摩擦表面情況相當(dāng),開始有明顯犁溝,磨損率升高程度加劇。S5 陶瓷有部分連續(xù)摩擦膜,但是出現(xiàn)了大量剝落和較深的犁溝。S6 陶瓷沒有連續(xù)的摩擦膜,陶瓷表面有較多的孔洞,以及晶須摩擦拉拔和剝落后的坑洞。摩擦膜的連續(xù)光滑程度與磨損率存在對應(yīng)關(guān)系[39]。w(SiC)=1%時,高熵合金黏結(jié)金屬陶瓷的摩擦因數(shù)較低且平穩(wěn),體積磨損率最低。

    3 結(jié)論

    1) 少量SiC 晶須的加入能促進碳化物固溶和細(xì)化Ti(C,N)晶粒,且與Ti(C,N)、WC 發(fā)生固相反應(yīng)。w(SiC)>4%時,SiC 晶須與Ti(C,N)、WC 發(fā)生固溶反應(yīng)。隨SiC 晶須含量增加,固溶體成團且其直徑增大,固溶體晶粒粒徑減小。

    2)w(SiC)=1%時,陶瓷抗彎強度提高21.4%;w(SiC)=2%時,陶瓷斷裂韌性提高19.5%;w(SiC)>2%時,陶瓷致密度顯著降低,從而引起力學(xué)性能下降。

    3)w(SiC)=1%的陶瓷摩擦因數(shù)低且平穩(wěn),表面摩擦膜較為連續(xù)光滑,磨損率最低。隨晶須含量增加,摩擦因數(shù)波動增大,磨損形式為磨粒磨損,磨損率持續(xù)升高。

    猜你喜歡
    金屬陶瓷固溶體晶須
    無機非金屬材料中固溶體的應(yīng)用研究
    Bi2WxMo1-xO6固溶體制備及光催化降解有機廢水
    高純度莫來石晶須的制備與分散
    無機非金屬材料中固溶體的實施
    四川水泥(2019年9期)2019-02-16 20:12:56
    國產(chǎn)金屬陶瓷真空電容的使用探討
    DF100A型短波發(fā)射機金屬陶瓷四極管的檢查與維護
    鎳基金屬陶瓷激光熔覆層組織及摩擦磨損性能
    鈦酸鉀晶須和硫酸鈣晶須增強PA66/PVDF的摩擦學(xué)行為研究
    中國塑料(2015年1期)2015-10-14 00:58:36
    激光熔覆鈷基金屬陶瓷復(fù)合涂層抗高溫氧化及沖蝕性能
    焊接(2015年4期)2015-07-18 11:02:47
    水熱法制備NaSm(MoO4)2-x(WO4)x固溶體微晶及其發(fā)光性能
    99国产极品粉嫩在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 国产精品,欧美在线| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 高清午夜精品一区二区三区 | 伦理电影大哥的女人| 久久久久国产网址| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 久久久久免费精品人妻一区二区| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产av一区在线观看免费| 亚洲天堂国产精品一区在线| av在线老鸭窝| 老女人水多毛片| 亚洲人成网站高清观看| 美女被艹到高潮喷水动态| 中文字幕av在线有码专区| 成人永久免费在线观看视频| 久久久久国产网址| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲图色成人| 中文字幕免费在线视频6| 久久99热6这里只有精品| 亚洲第一电影网av| 亚洲在线自拍视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产精品人妻久久久久久| 久久久欧美国产精品| 国产探花在线观看一区二区| 一级毛片aaaaaa免费看小| 免费一级毛片在线播放高清视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| h日本视频在线播放| 精品福利观看| 国产熟女欧美一区二区| 欧美日韩综合久久久久久| 熟女电影av网| 色哟哟哟哟哟哟| 久久欧美精品欧美久久欧美| 又粗又爽又猛毛片免费看| 日本色播在线视频| 看非洲黑人一级黄片| 天堂√8在线中文| 两个人视频免费观看高清| 男人的好看免费观看在线视频| 亚洲人与动物交配视频| 午夜精品国产一区二区电影 | 亚洲欧美日韩东京热| 大香蕉久久网| 国产精品一区二区性色av| 美女大奶头视频| 日韩三级伦理在线观看| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 亚洲色图av天堂| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 成人三级黄色视频| 美女黄网站色视频| 国国产精品蜜臀av免费| 99国产精品一区二区蜜桃av| 一本一本综合久久| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产色爽女视频免费观看| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲经典国产精华液单| 精品一区二区三区人妻视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 日本 av在线| 天堂√8在线中文| 久久综合国产亚洲精品| 日韩高清综合在线| 在线免费观看不下载黄p国产| 晚上一个人看的免费电影| 国产高清三级在线| 中文字幕av在线有码专区| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 一区二区三区高清视频在线| 日本色播在线视频| 黑人高潮一二区| 深爱激情五月婷婷| 欧美成人a在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产色爽女视频免费观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 老熟妇仑乱视频hdxx| 深夜a级毛片| 九色成人免费人妻av| 乱人视频在线观看| 欧美成人一区二区免费高清观看| 久久精品国产亚洲网站| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲专区国产一区二区| 精品人妻视频免费看| av国产免费在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 99在线人妻在线中文字幕| 六月丁香七月| 性欧美人与动物交配| 成人一区二区视频在线观看| 一个人看视频在线观看www免费| 欧美区成人在线视频| 午夜福利在线在线| 深夜精品福利| 十八禁网站免费在线| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 欧美xxxx性猛交bbbb| 99久久成人亚洲精品观看| 中文字幕av在线有码专区| 麻豆av噜噜一区二区三区| 久久久精品大字幕| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| 欧美又色又爽又黄视频| 日本 av在线| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 小说图片视频综合网站| 嫩草影视91久久| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 长腿黑丝高跟| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产中年淑女户外野战色| 国产av一区在线观看免费| 尾随美女入室| h日本视频在线播放| 午夜福利18| 在线免费观看的www视频| 岛国在线免费视频观看| 老司机影院成人| 干丝袜人妻中文字幕| 99精品在免费线老司机午夜| 在线观看免费视频日本深夜| 国产av在哪里看| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产亚洲精品久久久com| 老司机福利观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 日本 av在线| av在线天堂中文字幕| 久久精品夜色国产| 在线播放国产精品三级| 亚洲国产精品合色在线| 日韩欧美 国产精品| 成人国产麻豆网| 黄色视频,在线免费观看| 最近在线观看免费完整版| 国产精品永久免费网站| 婷婷亚洲欧美| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 国产精品人妻久久久影院| 色播亚洲综合网| 久久久国产成人精品二区| 亚洲欧美成人精品一区二区| 全区人妻精品视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 久久久色成人| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产精品无大码| 国产亚洲91精品色在线| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲四区av| 亚洲国产精品久久男人天堂| 看片在线看免费视频| 亚洲成人av在线免费| 搡老岳熟女国产| 日韩强制内射视频| 日韩高清综合在线| 成人二区视频| 成人综合一区亚洲| 成人永久免费在线观看视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲四区av| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲中文字幕日韩| 精品国产三级普通话版| av在线播放精品| 日本黄色片子视频| 天堂网av新在线| 国产成人精品久久久久久| 黄片wwwwww| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 成人二区视频| 欧美日本视频| 久久精品91蜜桃| 国产精品一及| 99在线视频只有这里精品首页| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲在线观看片| 一个人看的www免费观看视频| 日本与韩国留学比较| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 久久久久九九精品影院| 九九爱精品视频在线观看| 日韩精品中文字幕看吧| 91av网一区二区| 精品久久久久久久久av| 久久久久九九精品影院| 国产高清三级在线| 黄色配什么色好看| 亚洲精品一区av在线观看| АⅤ资源中文在线天堂| av卡一久久| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲人成网站在线观看播放| 不卡一级毛片| 亚洲av免费在线观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 成年av动漫网址| 大香蕉久久网| 国产精品av视频在线免费观看| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲人与动物交配视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 看十八女毛片水多多多| av国产免费在线观看| 精品免费久久久久久久清纯| 日本黄色片子视频| 欧美+日韩+精品| 国产真实伦视频高清在线观看| 超碰av人人做人人爽久久| 国产日本99.免费观看| 少妇的逼水好多| 日本免费一区二区三区高清不卡| 天堂√8在线中文| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 波多野结衣高清无吗| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产成人影院久久av| 亚洲av成人精品一区久久| 国产爱豆传媒在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 在线免费十八禁| 联通29元200g的流量卡| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 成人高潮视频无遮挡免费网站| avwww免费| 天天躁日日操中文字幕| 男插女下体视频免费在线播放| 日本一本二区三区精品| 亚洲国产高清在线一区二区三| 哪里可以看免费的av片| 免费在线观看成人毛片| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 国产麻豆成人av免费视频| 91狼人影院| 91av网一区二区| 美女内射精品一级片tv| 午夜久久久久精精品| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 在线免费十八禁| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 少妇被粗大猛烈的视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲国产精品国产精品| 人妻夜夜爽99麻豆av| 变态另类丝袜制服| 美女 人体艺术 gogo| 欧美高清成人免费视频www| 无遮挡黄片免费观看| 中国国产av一级| 极品教师在线视频| 欧美不卡视频在线免费观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 天天躁日日操中文字幕| 精品久久久噜噜| 亚洲美女黄片视频| av视频在线观看入口| 十八禁国产超污无遮挡网站| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 嫩草影院新地址| 免费看日本二区| 熟女电影av网| 十八禁网站免费在线| 免费看av在线观看网站| 黄色日韩在线| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产真实伦视频高清在线观看| 成人无遮挡网站| 联通29元200g的流量卡| av天堂在线播放| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产 一区 欧美 日韩| 国产高清视频在线播放一区| 我要搜黄色片| 国产综合懂色| 22中文网久久字幕| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 淫妇啪啪啪对白视频| 2021天堂中文幕一二区在线观| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 一区二区三区高清视频在线| 校园人妻丝袜中文字幕| 色尼玛亚洲综合影院| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚州av有码| 韩国av在线不卡| 免费看光身美女| 亚洲精品色激情综合| 日韩 亚洲 欧美在线| 免费无遮挡裸体视频| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 午夜精品在线福利| 国产亚洲精品av在线| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 搡老岳熟女国产| 久久久色成人| 国产精品亚洲美女久久久| 高清日韩中文字幕在线| 午夜激情福利司机影院| 国产精品1区2区在线观看.| 国产成人福利小说| 校园春色视频在线观看| 日韩欧美 国产精品| 色综合站精品国产| 久久草成人影院| 亚洲电影在线观看av| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产在视频线在精品| 97碰自拍视频| 毛片一级片免费看久久久久| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| av国产免费在线观看| 99久久精品国产国产毛片| 尾随美女入室| 久久这里只有精品中国| 国产人妻一区二区三区在| 一个人看视频在线观看www免费| 久久久久久九九精品二区国产| 国产精品久久久久久精品电影| 卡戴珊不雅视频在线播放| 欧美xxxx性猛交bbbb| h日本视频在线播放| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产黄色视频一区二区在线观看 | 好男人在线观看高清免费视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 日本欧美国产在线视频| 在线播放无遮挡| 一进一出好大好爽视频| 最近手机中文字幕大全| 赤兔流量卡办理| 在线观看一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区精品| 内射极品少妇av片p| 日韩三级伦理在线观看| 久久久国产成人精品二区| 欧美三级亚洲精品| 日本a在线网址| 可以在线观看毛片的网站| 18禁黄网站禁片免费观看直播| videossex国产| 欧美日本视频| 亚洲av美国av| 成人二区视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 日本a在线网址| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲综合色惰| 久久久久性生活片| 在线a可以看的网站| 丰满乱子伦码专区| 又爽又黄a免费视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久国内精品自在自线图片| 国产成人freesex在线 | 99热精品在线国产| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 美女黄网站色视频| 国产v大片淫在线免费观看| 中文字幕av成人在线电影| 岛国在线免费视频观看| 麻豆一二三区av精品| 国产私拍福利视频在线观看| 欧美中文日本在线观看视频| 永久网站在线| 男女边吃奶边做爰视频| 尤物成人国产欧美一区二区三区| av中文乱码字幕在线| 在现免费观看毛片| 在线观看66精品国产| 亚洲av第一区精品v没综合| 久久久久久久久中文| 欧美精品国产亚洲| 精品午夜福利视频在线观看一区| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲五月天丁香| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产精品一及| 成人亚洲精品av一区二区| 男人舔奶头视频| 国产精华一区二区三区| 伦理电影大哥的女人| 免费看美女性在线毛片视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 一区福利在线观看| 色视频www国产| 国内精品美女久久久久久| 一边摸一边抽搐一进一小说| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 精品乱码久久久久久99久播| 精品日产1卡2卡| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 久99久视频精品免费| 精品不卡国产一区二区三区| 成人漫画全彩无遮挡| 99热这里只有是精品50| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久久国产成人精品二区| 欧美又色又爽又黄视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 免费av不卡在线播放| 最近中文字幕高清免费大全6| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲自偷自拍三级| 国产乱人偷精品视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲第一区二区三区不卡| 一个人观看的视频www高清免费观看| 丝袜喷水一区| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 乱码一卡2卡4卡精品| 黄色配什么色好看| 日韩一本色道免费dvd| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲最大成人av| videossex国产| 啦啦啦啦在线视频资源| av在线老鸭窝| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产精品精品国产色婷婷| 国产片特级美女逼逼视频| 波野结衣二区三区在线| 岛国在线免费视频观看| 免费观看精品视频网站| 日韩欧美三级三区| 欧美国产日韩亚洲一区| 美女大奶头视频| 欧美3d第一页| 国产三级中文精品| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 国产v大片淫在线免费观看| 插逼视频在线观看| h日本视频在线播放| 露出奶头的视频| 国产日本99.免费观看| 日韩欧美精品v在线| 欧美中文日本在线观看视频| 日韩一本色道免费dvd| 国产成年人精品一区二区| 国产av一区在线观看免费| 亚洲精品日韩av片在线观看| 中文字幕熟女人妻在线| 国产精品久久久久久精品电影| 日韩 亚洲 欧美在线| 日本黄大片高清| 国产精华一区二区三区| 一级黄色大片毛片| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 成年女人永久免费观看视频| 人妻久久中文字幕网| 国产精品综合久久久久久久免费| 国模一区二区三区四区视频| av天堂中文字幕网| 亚洲精品久久国产高清桃花| 大香蕉久久网| 69av精品久久久久久| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 舔av片在线| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 久久久久久国产a免费观看| 成人欧美大片| 亚州av有码| 99热这里只有是精品50| 国产精品一及| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 国产成人影院久久av| 国产精品久久久久久久电影| 天天躁日日操中文字幕| h日本视频在线播放| 午夜福利在线观看吧| 三级经典国产精品| 最近中文字幕高清免费大全6| 日韩国内少妇激情av| 嫩草影院新地址| 大香蕉久久网| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲av二区三区四区| 性色avwww在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 俺也久久电影网| 成年女人看的毛片在线观看| 免费人成视频x8x8入口观看| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 网址你懂的国产日韩在线| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲最大成人中文| av在线播放精品| 欧美3d第一页| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 岛国在线免费视频观看| 欧美+日韩+精品| av视频在线观看入口| 欧美区成人在线视频| 99久国产av精品国产电影| 日本黄色视频三级网站网址| 日本欧美国产在线视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲人与动物交配视频| 国产免费一级a男人的天堂| 成人av在线播放网站| 一级黄色大片毛片| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 国产精品久久久久久久电影| av在线观看视频网站免费| 91精品国产九色| 国产成人91sexporn| 精品久久久噜噜| 麻豆国产97在线/欧美| 免费观看精品视频网站| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 黄色一级大片看看| 一本久久中文字幕| 男女啪啪激烈高潮av片| 老司机福利观看| 精品乱码久久久久久99久播| 午夜视频国产福利| 激情 狠狠 欧美| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 最近中文字幕高清免费大全6| 成年版毛片免费区| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产视频一区二区在线看| 最后的刺客免费高清国语| 国产精品综合久久久久久久免费| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产三级中文精品| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲成人中文字幕在线播放| 男人狂女人下面高潮的视频| www.色视频.com| 中文字幕久久专区| 我要看日韩黄色一级片| 少妇熟女aⅴ在线视频| 一级毛片我不卡| 永久网站在线| 春色校园在线视频观看| ponron亚洲| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 亚洲精品一区av在线观看| 中文字幕免费在线视频6| 日本色播在线视频| 秋霞在线观看毛片| 美女免费视频网站| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 99热只有精品国产| 精品免费久久久久久久清纯| 啦啦啦韩国在线观看视频| 欧美一区二区国产精品久久精品| 一级毛片aaaaaa免费看小| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲最大成人中文| 99riav亚洲国产免费| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲人与动物交配视频| 精品人妻视频免费看| 亚洲人成网站在线播| 色综合亚洲欧美另类图片| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 91久久精品国产一区二区三区| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲五月天丁香| 成人av一区二区三区在线看| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲精品日韩av片在线观看| 一本精品99久久精品77| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美最黄视频在线播放免费| av在线天堂中文字幕| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 成人av一区二区三区在线看| 成人二区视频| av免费在线看不卡| 亚洲丝袜综合中文字幕| 综合色丁香网| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 精品免费久久久久久久清纯| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 99久久无色码亚洲精品果冻| av.在线天堂| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| www日本黄色视频网| 最近最新中文字幕大全电影3|