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南通材料物理性能/材料化学成分化验员培训资格证书培训

2022-09-10 责任编辑:未填 浏览数:36 B2B商务网

核心提示:南通材料物理性能/材料化学成分化验员培训资格证书培训Fe—Fe3C相图上各主要点的含义、表示温度及含碳量见表3—1。图中特性点的符号是国际通用的,不能随意更改。其中,主要有A点为纯铁熔点,高于此温度,纯铁熔化成

南通材料物理性能/材料化学成分化验员培训资格证书培训 Fe—Fe3C相图上各主要点的含义、表示温度及含碳量见表3—1。图中特性点的符号是国际通用的,不能随意更改。其中,主要有A点为纯铁熔点,高于此温度,纯铁熔化成液态。C点为共晶点,含碳量为4.3%的铁在此处发生共晶反应。D点为理论计算得到的渗碳体的熔点。E点表示碳在奥氏体中的溶解度为2.11%。S点为共析点,当奥氏体温度降到727℃时,发生共析反映,此处碳含量为0.77%。G点为-Fe与-Fe同素异构转变点。 在相图中ABCD为液相线,AHJECF为固相线。AHN和GPQ的左方分别为δ和铁素体区域;NJESG所包围的为奥氏体区域。 一、材料物理性能化验员培训培训对象 对金属、高分子等材料的力学性能进行检验、检查、测试、实验的人员(使用材料检验仪器设备、对金属、非金属、高分子等材料的成品、半成品、原材料的物理、力学和机械性能进行检验、检查、测试、实验的人员;使用材料检验仪器设备测试材料的拉力、扭力、冲力、弯曲、疲劳、硬度、导电等物理化学和机械性能)。 二、材料物理性能检验员培训内容 1)材料弯曲试验的学、理解; 2)材料冲击试验的了解; 3)材料硬度试验的学; 4)材料工艺性能试验; 5)从业人员的职业道德学。 2、昆山材料化学成分检验员(工)培训: 1)化学分析基础知识 2)样品的采集与管理; 3)材料成分分析方法 ① 紫外可见分光光度法 ② 原子吸收光谱法 ③ ICP光谱法 ④ 光电直读光谱法 ⑤ 红外碳硫分析法 4)原始记录和报告的设计与填写; 化验室安全知识 三、材料物理性能检验员培训培训费用 中国计量测试学会颁发,费用:初级1400元/人,中级1600元/人,高级1800元/人(含资料费、培训费、证书费),崔老师 185 2045 7660。证书终身有效,无需年审,全国通用。 四、材料物理性能化验员资格证书培训培训 粉末冶金的基本工艺流程是什么?它的优点有哪些? ① 粉末制备 雾化法 物理化学法 ② 压制成型 ③ 坯体烧结 烧结是在保护气氛的高温炉或真空炉中进行,它是粉末冶金工艺的关键工序。   ④ 后处理 但是对于某些精度、硬度、耐磨性要求高的产品,还需要进行后处理,如精压、滚压、挤压、机械加工、热处理、浸油、熔渗、电镀等。此外,还有轧制、锻造等后处理工艺。 半导体器件对材料的要求是什么? v 合适的禁带宽度; v 高的载流子迁移率; v 一定的导电类型; v 适��杂质浓度和相应电阻率; v 较高的载流子寿命。 21.超导材料的基本性质是什么? 完全导电性;完全抗磁性;约瑟夫森效应。 纯金属的结晶过程 液态金属的结晶是在一定过冷度的条件下,从液体中首先形成一些微小而稳定的固体质点开始的,这些固体质点称为晶核。晶核不断长大成为晶体,直到它们互相接触,液体完全消失为止。因此,结晶过程是形核及晶核张大的过程。最后形成了许多互相接触而外形不规则的晶体—晶粒。结晶后的晶粒呈相同位向的这种晶粒称为单晶体,单晶体的性能是各向异性的。如果结晶后的晶体是由许多晶粒组成的,则称为多晶体。由于多晶体内部各晶粒的晶格位向互不一致,它们自身的各向异性彼此抵消,故显示出各向同性,亦称“伪无向性”。 五、材料物理性能检验员培训培训 化学腐蚀是指在金属与非电解质接触时,介质中的分子被金属表面所吸附,并分解为原子,然后与金属原子化合,生成腐蚀产物。这是一种纯化学作用。 金属在潮湿空气中的大气腐蚀,在酸、碱、盐溶液和海水中所发生的腐蚀,在地下土壤中的腐蚀,以及在不同金属接触处的腐蚀等,均属于电化学腐蚀。 阳极保护法——外加阳极电流使金属转入钝态。 老化是高分子材料在加工、储存和使用过程中,由于各种因素的影响,其性能和使用价值逐渐降低的现象。 降解是指高分子受紫外线、热、机械力等因素作用而发生分子链断裂,使高分子相对分子质量下降,使材料变软、发粘,抗拉强度降低。 金属的同素异构转变 有些金属在固态下,存在两种以上的晶格形式。这类金属在冷却或加热过程中,随着温度的变化,其晶格形式也要发生变化。 金属在固态下随温度的变化,由一种晶格转变为另一种晶格的现象,称为同素异构转变。具有同素异构转变的金属有铁、钴、钛、锡、锰等。以不同晶格形式存在的同一金属元素的晶体称为该金属的同素异晶体。同一金属的同素异晶体按其稳定存在的温度,由低温到高温依次用希腊字母α、β、γ、δ等表示。如液态纯铁在1538℃进行结晶,得到具有体心立方晶格的δ-Fe,继续冷却到1394℃时,发生同素异构转变,δ-Fe转变为面心立方晶格的γ-Fe,再冷却到912℃时又发生同素异构转变,γ-Fe转变为具有体具有体心立方晶格的α-Fe。如再冷却到时稳温,晶格的类型不再发生变化。 材料物理性能化验员培训 关闭
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