Замечательное выполнение курсовых по термической обработке. Все требования соблюдены, поэтапное выполнение, быстрое выполнение. Очень рада, что есть такие замечательные специалисты. Буду рада поработать вновь.
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Одной из важнейших задач современного материаловедения является получение материалов для работы в экстремальных условиях – при высоких температурах и напряжениях, под воздействием агрессивных сред и т.п. В решении этих задач существенная роль принадлежит использованию соединений тугоплавких металлов с бором, углеродом, азотом, кремнием – боридов, карбидов, нитридов и силицидов, которые, наряду с высокой твердостью и тугоплавкостью, обладают жаростойкостью и жаропрочностью, специфическими физическими и химическими свойствами. Среди карбидов переходных металлов карбид циркония по сочетанию специальных свойств входит в лидирующую группу, уникально совмещая такие практически значимые свойства, как твердость, тугоплавкость, коррозионная стойкость в жидких, газовых и металлических средах, износостойкость.[1].
Карбид циркония ZrC, исследованный и введенный в обращение научной школой известного российского ученого-материаловеда Самсонова Г.В. более 50 лет назад, до сих пор востребован в технологии различных материалов: металлокерамических инструментальных и конструкционных, огнеупорных и абразивных, для модифицирования покрытий. Анализ современной научнотехнической информации отражает тенденцию перехода от применения карбида циркония крупнозернистому к микро- и нанокристаллическому, что обусловлено стремлением ученых и технологов-практиков к достижению качественно-нового уровня эксплуатационных свойств материалов и покрытий на его основе.
Введение…………………………………………………………………………...7
Анализ современного состояния производства и применения карбида циркония и определение их доминирующих тенденций……………………………...9
1.1 Кристаллическая структура карбида циркония………………………..9
1.2 Физико-химические свойства карбида циркония…………………….10
1.3 Отечественный и мировой рынок карбида циркония и его сегментация……………………………………………………………………………..12
1.4 Применение карбида циркония в современной технике: реальное состояние и прогнозы………………………………………………………………….15
1.5 Описание плазмометаллургического реактора и его технических характеристик…………………………………………………………………………..18
Расчет характеристик плазменного реактора…………………………...24
2.1 Расчет распределения среднемассовой температуры потока по длине реактора………………………………………………………………………………....24
2.2 Расчет распределения температуры внутренней поверхности нефутерованного и футерованного реактора………………………………………...26
На основе обобщенной модели карбидообразования осуществить оптимизацию параметров плазмометаллургического производства карбонитрида хрома (математическая модель для расчёта [Cr3(C0,8N0,2)2] = -66, 12+ 0,03∙T0 – 0,42 ∙{H2} – 0,14∙{N}-0,00002 ∙Т0 ∙{N}). Полученные зависимости изобразить графически……………………………………………………………………………...31
3.1 Исследование зависимости содержания карбонитрида хрома в продуктах синтеза от начальной температуры плазменного потока ({H2}=5% об., {N2}=20%)..................................................................................................................31
3.2 Исследование зависимости карбонитрида хрома в продуктах синтеза от концентрации водорода в плазмообразующем газе (Т0=5000, {N 2}=25% об.)..............................................................................................................................33
3.3 Исследование зависимости карбонитрида хрома в продуктах синтеза от количества атомарного азота в плазмообразующем газе (Т0=5000, {H2}=5% об.)..............................................................................................................................34
3.4 Исследование температурной зависимости среднего размера частиц карбонитрида хрома при их укрупнении в плазменном потоке…………………….35
Заключение……………………………………………………………………….37
Список использованных источников…………………………………………..39
Провести аналитических обзор литературных источников по теме «Анализ современного состояния плазмометаллургического производства и применения нанопорошков тугоплавких металлов (на примере нанопорошка карбида циркония)» (15- 20 страниц, до 10 ссылок на литературные источники).
Основные вопросы:
Отрасли техники и технологии - основные потребители нанопорошков тугоплавких металлов.
Основные производители нанопорошков тугоплавких металлов.
Мировое производство нанопорошков тугоплавких металлов за последние 5 лет: анализ, доминирующие тенденции, прогнозы.
Уровень цен на нанопорошки тугоплавких металлов на мировом рынке за последние 5 лет: анализ, доминирующие тенденции, прогнозы.
Улавливание и обезвреживание продуктов плазмометаллургического синтеза наноматериалов.
Оборудование для производства наноматериалов.
Требования к реактору и плазмотехнологическому модулю.
В соответствии с индивидуальным заданием осуществить расчёт характеристик трёхструйного прямоточного плазмометаллургического реактора, полученные результаты апробировать в среде Microsoft Access.
Косолапова Т.Я. Карбиды/ Т.Я. Косолапова. – М.: Металлургия, 1968. – 300 c.
Шпат А.А. Исследование и разработка технологии получения ультрадисперсных карбидов циркония, ниобия, тантала и их твердых растворов в высокотемпературном газовом потоке: автореф. канд. техн. наук/ /А.А. Шпат: РПИ - Рига, 1980. - 21 с.: граф.: 20. – Библиогр.: С. 8.
Крутский Ю. Л. Исследование синтеза высокодисперсного порошка карбида циркония с использованием нановолокнистого углерода / Ю. Л. Крутский, В. В. Кузнецова // Высокие технологии в современной науке и технике (ВТСНТ – 2014): сб. науч. тр. 3 междунар. науч.-техн. конф. молодых ученых, аспирантов и студ., 26–28 марта 2014 г. – Томск: Изд-во ТПУ, 2014. – 320 с.
Краснокутский Ю.И. Получение тугоплавких соединений в плазме / Ю.И.Краснокутский, В.Г. Верещак. – К.: Вища школа, 1987,—200 с.
Шпат А.А. Исследование и разработка технологии получения ультрадисперсных карбидов циркония, ниобия, тантала и их твердых растворов в высокотемпературном газовом потоке: автореф. дисс. … канд. техн. наук/ /А.А. Шпат; РПИ - Рига, 1980. - 21 с.: граф.-Библиогр. С. 20 (6 назв.).
Самсонов Г. В. Тугоплавкие соединения: справочник / Г. В. Самсонов, И. М. Виницкий. – 2-е изд. – М.: Металлургия, 1976. – 560 с.
Блюменталь У. Б. Химия циркония / У.Б. Блюменталь. — М.: Издательство иностранной литературы, 1963. — 342 с.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Одной из важнейших задач современного материаловедения является получение материалов для работы в экстремальных условиях – при высоких температурах и напряжениях, под воздействием агрессивных сред и т.п. В решении этих задач существенная роль принадлежит использованию соединений тугоплавких металлов с бором, углеродом, азотом, кремнием – боридов, карбидов, нитридов и силицидов, которые, наряду с высокой твердостью и тугоплавкостью, обладают жаростойкостью и жаропрочностью, специфическими физическими и химическими свойствами. Среди карбидов переходных металлов карбид циркония по сочетанию специальных свойств входит в лидирующую группу, уникально совмещая такие практически значимые свойства, как твердость, тугоплавкость, коррозионная стойкость в жидких, газовых и металлических средах, износостойкость.[1].
Карбид циркония ZrC, исследованный и введенный в обращение научной школой известного российского ученого-материаловеда Самсонова Г.В. более 50 лет назад, до сих пор востребован в технологии различных материалов: металлокерамических инструментальных и конструкционных, огнеупорных и абразивных, для модифицирования покрытий. Анализ современной научнотехнической информации отражает тенденцию перехода от применения карбида циркония крупнозернистому к микро- и нанокристаллическому, что обусловлено стремлением ученых и технологов-практиков к достижению качественно-нового уровня эксплуатационных свойств материалов и покрытий на его основе.
Введение…………………………………………………………………………...7
Анализ современного состояния производства и применения карбида циркония и определение их доминирующих тенденций……………………………...9
1.1 Кристаллическая структура карбида циркония………………………..9
1.2 Физико-химические свойства карбида циркония…………………….10
1.3 Отечественный и мировой рынок карбида циркония и его сегментация……………………………………………………………………………..12
1.4 Применение карбида циркония в современной технике: реальное состояние и прогнозы………………………………………………………………….15
1.5 Описание плазмометаллургического реактора и его технических характеристик…………………………………………………………………………..18
Расчет характеристик плазменного реактора…………………………...24
2.1 Расчет распределения среднемассовой температуры потока по длине реактора………………………………………………………………………………....24
2.2 Расчет распределения температуры внутренней поверхности нефутерованного и футерованного реактора………………………………………...26
На основе обобщенной модели карбидообразования осуществить оптимизацию параметров плазмометаллургического производства карбонитрида хрома (математическая модель для расчёта [Cr3(C0,8N0,2)2] = -66, 12+ 0,03∙T0 – 0,42 ∙{H2} – 0,14∙{N}-0,00002 ∙Т0 ∙{N}). Полученные зависимости изобразить графически……………………………………………………………………………...31
3.1 Исследование зависимости содержания карбонитрида хрома в продуктах синтеза от начальной температуры плазменного потока ({H2}=5% об., {N2}=20%)..................................................................................................................31
3.2 Исследование зависимости карбонитрида хрома в продуктах синтеза от концентрации водорода в плазмообразующем газе (Т0=5000, {N 2}=25% об.)..............................................................................................................................33
3.3 Исследование зависимости карбонитрида хрома в продуктах синтеза от количества атомарного азота в плазмообразующем газе (Т0=5000, {H2}=5% об.)..............................................................................................................................34
3.4 Исследование температурной зависимости среднего размера частиц карбонитрида хрома при их укрупнении в плазменном потоке…………………….35
Заключение……………………………………………………………………….37
Список использованных источников…………………………………………..39
Провести аналитических обзор литературных источников по теме «Анализ современного состояния плазмометаллургического производства и применения нанопорошков тугоплавких металлов (на примере нанопорошка карбида циркония)» (15- 20 страниц, до 10 ссылок на литературные источники).
Основные вопросы:
Отрасли техники и технологии - основные потребители нанопорошков тугоплавких металлов.
Основные производители нанопорошков тугоплавких металлов.
Мировое производство нанопорошков тугоплавких металлов за последние 5 лет: анализ, доминирующие тенденции, прогнозы.
Уровень цен на нанопорошки тугоплавких металлов на мировом рынке за последние 5 лет: анализ, доминирующие тенденции, прогнозы.
Улавливание и обезвреживание продуктов плазмометаллургического синтеза наноматериалов.
Оборудование для производства наноматериалов.
Требования к реактору и плазмотехнологическому модулю.
В соответствии с индивидуальным заданием осуществить расчёт характеристик трёхструйного прямоточного плазмометаллургического реактора, полученные результаты апробировать в среде Microsoft Access.
Косолапова Т.Я. Карбиды/ Т.Я. Косолапова. – М.: Металлургия, 1968. – 300 c.
Шпат А.А. Исследование и разработка технологии получения ультрадисперсных карбидов циркония, ниобия, тантала и их твердых растворов в высокотемпературном газовом потоке: автореф. канд. техн. наук/ /А.А. Шпат: РПИ - Рига, 1980. - 21 с.: граф.: 20. – Библиогр.: С. 8.
Крутский Ю. Л. Исследование синтеза высокодисперсного порошка карбида циркония с использованием нановолокнистого углерода / Ю. Л. Крутский, В. В. Кузнецова // Высокие технологии в современной науке и технике (ВТСНТ – 2014): сб. науч. тр. 3 междунар. науч.-техн. конф. молодых ученых, аспирантов и студ., 26–28 марта 2014 г. – Томск: Изд-во ТПУ, 2014. – 320 с.
Краснокутский Ю.И. Получение тугоплавких соединений в плазме / Ю.И.Краснокутский, В.Г. Верещак. – К.: Вища школа, 1987,—200 с.
Шпат А.А. Исследование и разработка технологии получения ультрадисперсных карбидов циркония, ниобия, тантала и их твердых растворов в высокотемпературном газовом потоке: автореф. дисс. … канд. техн. наук/ /А.А. Шпат; РПИ - Рига, 1980. - 21 с.: граф.-Библиогр. С. 20 (6 назв.).
Самсонов Г. В. Тугоплавкие соединения: справочник / Г. В. Самсонов, И. М. Виницкий. – 2-е изд. – М.: Металлургия, 1976. – 560 с.
Блюменталь У. Б. Химия циркония / У.Б. Блюменталь. — М.: Издательство иностранной литературы, 1963. — 342 с.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
1 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
400 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149278 Курсовых работ — поможем найти подходящую