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1高阻尼材料的研究进展显示文摘介绍了阻尼的基本概念,评述了常见的高阻尼机理以及高阻尼材料的主要研究热点,列举了几类常见的高阻尼材料,分析了其特点,并指出其阻尼性能的影响因素。提出该领域今后的主要研究方向是发现新的阻尼机理,开发具有优异性能的新型高阻尼材料。崔升 沈晓冬 高志强 袁正军 2006材料导报2006,20,3:15
2Mn-Cu阻尼合金减振性能的研究显示文摘利用倒扭摆和振动测试装置,研究了Mn-Cu阻尼合金的阻尼性能与其构件的减振性能。结果表明:Mn-Cu阻尼合金具有良好的力学性能,同18-8不锈钢相比,该合金具有显著的高阻尼性能;Mn-Cu合金的阻尼效果随应变振幅的增加而迅速增加,在应变振幅2×10-4左右出现平台;在自由振动条件下和受迫振动条件下,与18-8不锈圆桶相比,Mn-Cu合金圆桶构件表现出优良的减振性能。陈泠俐 李宁 文玉华 林波 2011热加工工艺2011,40,24:14
3舰船用高阻尼铜合金板材的研制显示文摘本文介绍了高阻尼铜合金板材用于舰船后传动系统的研制过程,并对影响阻尼特性的关键热处理工艺对其组织性能的影响进行了试验研究。试验表明,材料在820~850℃淬火和420℃×12h时效后,组织显示为清晰、整齐的孪晶马氏体组织,这些孪晶界面在交变应力的作用下,可以移动或滑移,从而吸收振动能量,达到减振降噪的功能。张文芹 雷竹芳 2009材料开发与应用2009,24,2:4
4Fe含量和时效对Mn-Cu阻尼合金力学性能的影响显示文摘研究了含Fe量和时效对Mn-Cu阻尼合金力学性能的影响。借助多功能内耗仪分析了合金的阻尼性能;通过拉伸试验研究了力学性能;采用光学电镜观察金相组织;借助X射线衍射仪分析了Fe原子所引起的晶格畸变;借助扫描电镜观察了试样的断口形貌。结果表明,Fe元素的添加会导致阻尼性能减小。同时,固溶Fe导致晶格畸变和晶粒细化,改善了合金的力学性能。经时效处理,合金强度明显提高,伸长率稍有降低。所有材料的断裂都为韧性断裂。在满足实际工程需求的前提下可通过添加Fe元素和进行时效,以牺牲部分阻尼性能来提高Mn-Cu合金的力学性能。赵雪微 陆家文 汤皓 董立新 2017热加工工艺2017,46,14:3
5阻尼合金的研究发展现状显示文摘阻尼合金不仅拥有将机械振动能转化为热能并耗散掉的物理特性,而且具有较好的力学性能。如果将阻尼合金制造成零件应用到装备中将能有效控制设备运行时产生的振动和噪声,因此具有重要的工程价值。概述了复相型、位错型、孪晶型、铁磁型和Fe-Mn基阻尼合金的阻尼机制,归纳了影响上述合金阻尼性能的因素以及提高合金阻尼性能的途径。同时,对比了上述各类阻尼合金的综合性能,并对阻尼合金的发展趋势进行了展望。蔡龙奇 李毅 何伟 彭华备 2021金属功能材料2021,28,2:2
6Cu、Fe对高锰MnNi合金阻尼性能的影响显示文摘采用X衍射分析仪、差示扫描量热仪和高精度多功能内耗仪研究了掺入Cu、Fe对高Mn含量Mn Ni合金阻尼性能的影响。结果表明,Cu、Fe的掺入能降低合金的反铁磁转变点,并促进了合金的马氏体相变。Mn Ni合金的阻尼性能随掺入Cu含量的增加而提高,对Fe含量较为敏感,4at%Fe的掺入使合金具有优良的阻尼性能。陈琳 彭文屹 邓翠贞 孙玉龙 王婧 朱芮 2016热加工工艺2016,45,4:2
7高阻尼锰铜合金的阻尼特性探究显示文摘针对高锰含量(Mn%≥70%)锰铜阻尼合金的阻尼特性开展了研究,采用高精度多功能内耗测试仪在受迫振动模式下测试了合金的内耗随温度、频率和应变振幅变化的规律,同时考察了适量Al部分替代Ni对合金阻尼特性的影响。结果表明:振动频率对内耗大小无影响,但随着振动频率增加,孪晶转变的内耗峰向高温方向移动;应变振幅对内耗大小影响显著,随着应变振幅增加,内耗大大增加;A1的添加使马氏体相变的内耗峰与孪晶转变的内耗峰分离,并移至l00~120℃,内耗的峰值达1.5×10,值得注意的是,马氏体相变内耗峰对应变振幅的变化不敏感,随频率增加,内耗峰下降。分析认为,A1元素提高了马氏体相变的温度,从而使阻尼特性的温度范围增加。谢东辉 蔡凯洪 于敏 方前锋 2013金属材料研究2013,,1:1
8中频磁控溅射制备锰铜传感器用合金薄膜的工艺显示文摘利用镀膜技术制作锰铜传感器,可以实现传感器的超薄化,提高传感器的灵敏度和线性度。改变溅射功率参数,采用中频磁控溅射技术在玻璃(SiO2)衬底上制备出一系列锰铜镍合金薄膜,重点研究沉积条件对薄膜式锰铜传感器薄膜结构、表面形貌等性能的影响。采用三维形貌仪测试薄膜厚度和计算沉积速率;采用原子力显微镜(AFM)研究薄膜的表面特征;采用X射线衍射(XRD)分析了热处理前后薄膜的微观结构;并采用直读光谱仪(DRS)测试溅射靶材和薄膜的成分。研究结果表明:沉积速率随溅射功率增加而增加,溅射功率达到1 kW后沉积速率保持在100 nm·min-1;溅射功率也会明显的影响薄膜的表面形貌,薄膜的表面粗糙度RMS随溅射功率的增加而减小;XRD分析结果表明溅射功率对薄膜的微观结构影响不大,样品的微观结构在热处理前后没有显著变化,只是热处理后样品观察到了微弱的Mn微观结构取向;溅射功率变化对薄膜的成分影响较小,不同功率沉积的薄膜样品的成分相近。张延松 牟宗信 吴敏 丁昂 牟晓东 钱坤明 2014稀有金属2014,38,3:1
9高锰阻尼合金的制备工艺及性能研究显示文摘通过对中频感应熔炼炉进行改装,采用气体保护方式制备了高锰阻尼合金。结果表明,铸态合金Mn含量达71%,抗拉强度460 MPa,伸长率39%,硬度160 HV,具有一定的阻尼性能(26%)。固溶+时效热处理后,各项指标均有不同程度的提高,达到初步设计要求。郝顺平 汤志鹏 赵国平 邱勇 2018铸造技术2018,39,5:1
10高阻尼MnCu基合金的制备工艺研究显示文摘MnCu合金做为阻尼合金用于制备减振装置,由于基体组织为Mn基,在熔炼及后续加工制备过程中常造成产品废品率较高,本文通过对该合金材料熔炼工艺的探索,结果表明采用氧化铝坩埚和二次熔炼工艺制备出来的MnCu合金具有较高的纯净度和较好的力学性能,满足作为结构件材料使用。邢长军 孙国强 姚春发 宁小智 吴林 2019中国金属通报2019,,6:1
11时效温度对Mn20Cu5Ni2FeCe合金组织性能的影响显示文摘MnCu合金通过合适的热处理,可以获得出色的阻尼性能,同时还具有优良的力学性能。本文采用真空熔炼制备了Mn20Cu5Ni2FeCe合金。采用XRD、TEM及DMA等分析测试手段,研究了时效温度对合金微观组织及阻尼性能的影响。结果表明,固溶态合金具有单相fcc面心立方结构,其阻尼能力tanδ值小于0.01,不具备明显的阻尼能力。时效后合金发生调幅分解,析出富Mn相,合金的阻尼能力显著提升。当时效温度为400℃时,合金的tanδ值达到0.045,呈现出高阻尼能力。不同温度条件下合金阻尼能力测试结果表明,在-50-80℃温度范围内,合金的阻尼能力随温度的降低明显升高,表明该阻尼合金在低温下具有重要的应用前景。卢凤双 吴滨 张建福 李平 赵栋梁 2016功能材料2016,47,9:1
12电渣重熔对CuMn50合金组织和性能的影响显示文摘CuMn50合金是一种高阻尼实用型变形Mn-Cu合金,不仅具有金属材料的高强度,同时具有非金属材料的高阻尼性能,在减振、降噪方面性能突出.传统高阻尼合金基本采用铸造工艺制备,虽然具有良好的机械性能和良好的阻尼性能,但耐蚀性较差.本文对CuMn50合金进行电渣重熔,使用ZEISS金相显微镜、扫描电镜、MFDL-100慢应变速率应力腐蚀试验机及弹性模量测量装置等对合金组织和性能进行检测,分析研究电渣重熔对CuMn50高阻尼合金组织和性能的影响.研究表明对CuMn50合金进行电渣重熔,可改善合金元素偏析问题,提高合金纯净度.电渣重熔过后,合金组织均匀致密,拉伸性能和耐应力腐蚀性能大幅提高.李红利 徐玉松 田开文 顾沈艺 郭飞 马一飞 郭灏 2020材料与冶金学报2020,19,1:1
13Fe取代对高锰锰铜合金组织和性能的影响显示文摘用真空非自耗电弧炉熔炼、然后进行固溶处理制备了Mn80Cu20-xFex(x=0,2,4)合金。用X射线衍射分析、显微组织分析、差示扫描量热法、标准电阻应变计法等实验方法,研究了Fe取代对高锰Mn-Cu合金的组织和磁感生应变(magnetic-field-induced strain,MFIS)的影响。研究表明,Fe元素取代合金会发生γ→γ’转变,在Mn80Cu18Fe2和Mn80Cu16Fe4合金中还会有α相和ε相析出。随着Fe含量的增大,合金的磁性转变温度(Néel点)呈增高的趋势,且都高于室温,在室温下呈现反铁磁性;合金的最大磁感生应变也呈增大的趋势,Mn80Cu16Fe4合金获得的最大磁感生应变在0.9T时达到9×10-5。彭文屹 郭启云 覃金 张健 陈水发 丁俊峰 2011磁性材料及器件2011,42,5:0
14后处理对选区激光熔化成型MnCu合金阻尼性能的影响显示文摘研究了后处理对激光选区熔化(Selective Laser Melting,SLM)成型MnCu阻尼合金的微观组织演变及阻尼性能的影响。结果表明,打印态MnCu合金形成了单一γ固溶体并具有良好的阻尼性能;打印态MnCu合金直接经435℃时效2.5 h空冷后微观形貌无明显变化。然而,此工艺处理导致扫描轨迹交界处微裂纹增加和孪晶组织减少,因此合金阻尼性能下降;打印态MnCu合金经885℃固溶处理1 h随炉冷却再经435℃时效2.5 h空冷后阻尼性能明显提升,当应变振幅达到0.1%时tanδ接近0.05,这是由于时效过程中Mn偏析使得合金晶格畸变程度增大。然而,延长时效时间至5 h后,α-Mn含量增多,恶化了合金的阻尼性能。左阳 彭华备 陈捷 杨琴 2023金属功能材料2023,30,6:0
15火法冶炼锰基减振合金热处理后的组织性能显示文摘使用火法冶炼的金属锰与铜组成锰基减振合金系,并为改善性能而填加了其他元素。以该类合金热处理后的显微组织特征为对象,研究热处理组织与减振性能的联系;同时测试其在不同振动频率下的减振性能,探索加入某些元素后对材料减振性的影响效果。该研究成果可为火法冶炼的锰合金开拓使用领域。蔚晓嘉 康国柱 郑渝 郝虎在 2008太原理工大学学报2008,39,2:0
16锰铜阻尼合金的微观组织与力学性能分析显示文摘本文对锰含量大于70%的锰铜阻尼合金的微观组织与力学性能进行了分析。合金采用中频感应炉冶炼,对合金锻棒进行了固溶处理和时效处理试验,观察了不同状态合金的微观组织,测试了锻态合金经不同工艺热处理后的力学性能。结果表明:锰铜阻尼合金的铸态、锻态组织成分偏析显著,形成富锰区和富铜区;采用使合金具有阻尼特性的热处理工艺对锻态合金热处理后,具有调幅分解强化效应,且保持较高的室温塑性和韧性。谢东辉 蔡凯洪 2019金属材料研究2019,45,4:0
17半固态固溶及时效对Mn-Cu合金组织和性能的影响显示文摘采用真空感应熔炼法制备Mn65-Cu23.75-Zn3-Al3-Ni3-Fe2-Ce0.05(at%)合金。对该合金进行轧制处理,然后进行均匀化退火。分别在850℃和950~1050℃对合金进行普通固溶及半固态固溶处理,随后在430℃时效0~16 h。研究半固态固溶温度及时效时间对Mn-Cu合金组织、阻尼性能和力学性能的影响。结果表明:普通固溶合金组织由单一γ-Mn Cu相构成,而半固态固溶合金组织则由富Mn和贫Mn的γ-Mn Cu相构成,且随着半固态固溶温度的升高,贫Mn相的含量不断增加。合金阻尼性能随时效时间的延长呈现出先上升后下降趋势。在最优时效条件下,较低的半固态固溶温度可提高合金的阻尼性能,而较高的半固态固溶温度则会降低其阻尼性能。和S850合金相比,S950合金的强塑积提高了约70%。但随着半固态固溶温度的升高,合金强塑积又有所下降。尤卫星 张松 胥永刚 邓明红 胥晓强 曾琪皓 2021稀有金属材料与工程2021,50,3:0
18热处理对Mn73Cu20Ni5Fe2合金阻尼特性的影响显示文摘本文研究了热处理工艺对Mn73Cu20Ni5Fe2阻尼特性的影响。采用高精度多功能内耗仪测试了合金的内耗随温度、频率变化的规律。结果表明:采用850℃/1h或900℃/1h炉冷热处理,即可获得高阻尼性能;900℃保温1h,分别炉冷至400℃、450℃和500℃进行时效处理,合金仍保持较高的阻尼性能;氢气氛保护热处理较真空下热处理的阻尼性能显著提高;随着测试频率的提高,孪晶转变内耗峰向高温方向平移。谢东辉 蔡凯洪 于敏 刘海稳 2016金属材料研究2016,42,3:0
19高阻尼锰铜合金/40CrNiMoA异种材料焊接工艺研究显示文摘介绍了高阻尼锰铜合金GZ50与齿轮钢40CrNiMoA异种材料TIG焊接工艺,并对焊接接头拉伸、冲击、冷弯、疲劳性能和接头金相组织、冲击断口、显微硬度以及接头耐海洋大气腐蚀性能等进行了分析.结果表明,采用合理的焊接工艺参数和焊后消应力处理,保证了焊接接头各项性能指标满足要求,焊缝金相组织均匀,断口为韧性断裂;GZ50合金侧和40CrNiMoA钢侧的热影响区宽度基本相同,GZ50合金侧的热影响区与基体组织由于热作用的不同,各相形态与比例不同;焊接接头在海洋大气环境中,12个月的腐蚀速率比6个月的腐蚀速率约低1/2.雷竹芳 孙建军 何刚 张亚军 王鹏云 2019材料开发与应用2019,34,4:0
20Fe含量对Mn_(50.35)Cu_((48.1-x))Al_(1.55)Fe_x合金阻尼性能的影响显示文摘研究了Mn_(50.35)Cu_((48.1-x))Al_(1.55)Fe_x合金的阻尼性能的变化规律,借助X射线衍射仪分析了时效态合金的衍射图谱,并利用图解外推法分析计算了合金的晶格常数及Fe原子所引起的晶格畸变,采用光学显微镜观察其金相组织,借助多功能内耗仪分析了合金的阻尼性能及马氏体转变温度。结果表明,Fe元素的加入导致合金晶粒细化;且固溶的Fe原子引起的晶格畸变会增加调幅分解的阻力,阻碍富Mn区的形成,导致马氏体转变温度降低,阻尼性能下降。黄林 李金柳 李国超 郝江江 胥永刚 2017材料科学与工程学报2017,35,2:0
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