• <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 ?

    納米SiCp/108Al復(fù)合材料的組織與性能

    2017-07-01 19:44:40李劍云謝敬佩王愛琴朱鵬飛
    關(guān)鍵詞:延伸率基體形貌

    李劍云,謝敬佩,b,王愛琴,b,朱鵬飛

    納米SiCp/108Al復(fù)合材料的組織與性能

    李劍云a,謝敬佩a,b,王愛琴a,b,朱鵬飛a

    (河南科技大學(xué)a.材料科學(xué)與工程學(xué)院;b.有色金屬共性技術(shù)河南省協(xié)同創(chuàng)新中心,河南洛陽(yáng)471023)

    采用粉末冶金法制備了不同體積分?jǐn)?shù)SiC顆粒增強(qiáng)的納米SiCp/108Al復(fù)合材料。利用光學(xué)顯微鏡、掃描電子顯微鏡、透射電子顯微鏡對(duì)復(fù)合材料的微觀組織及拉伸斷口形貌進(jìn)行了表征,測(cè)定了復(fù)合材料的相對(duì)密度、硬度、抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度及延伸率,分析了納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)對(duì)復(fù)合材料組織及性能的影響。分析結(jié)果表明:添加納米SiC顆粒的SiCp/108Al復(fù)合材料組織明顯細(xì)化,性能得到提高。當(dāng)納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)為2%時(shí),復(fù)合材料組織的晶粒最細(xì)小,缺陷較少,同時(shí)納米SiC顆粒分布均勻,復(fù)合材料的性能最佳,相對(duì)密度達(dá)到98%。復(fù)合材料的硬度達(dá)到102HV,抗拉強(qiáng)度達(dá)到348 MPa,屈服強(qiáng)度達(dá)到229 MPa,分別比108Al基體提高了34%、26%和43%。當(dāng)納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)較大時(shí),SiC顆粒會(huì)出現(xiàn)明顯團(tuán)聚現(xiàn)象,導(dǎo)致復(fù)合材料的性能降低。

    粉末冶金;納米SiC顆粒;鋁基復(fù)合材料;組織;性能

    0 引言

    碳化硅(SiC)顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料,由于具有高比強(qiáng)度、高比剛度、低密度、耐高溫和良好的耐磨性等性能[1-3],在航空航天、國(guó)防工業(yè)、汽車、能源等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。SiC顆粒的尺寸對(duì)鋁基復(fù)合材料的性能有很大影響,理論上,SiC顆粒的尺寸越細(xì)小,對(duì)材料性能的增強(qiáng)效果越明顯,這是因?yàn)榧?xì)小的顆粒不僅自身很少存在結(jié)構(gòu)缺陷,同時(shí)其周圍還具有更高的熱錯(cuò)配位錯(cuò)密度[4-5]。文獻(xiàn)[6]采用粉末冶金法,制備了SiC體積分?jǐn)?shù)為5%的納米SiC顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料,其抗拉強(qiáng)度達(dá)到215 MPa,比純鋁提高了110%。文獻(xiàn)[7]采用高能球磨和熱擠壓相結(jié)合的方法制備了Al/納米SiC顆粒復(fù)合材料,在納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)為1%時(shí),其極限抗拉強(qiáng)度為(205±18)MPa,延伸率為(17±3)%。但是納米SiC顆粒由于顆粒細(xì)小、比表面積大、比表面能大,極易團(tuán)聚導(dǎo)致顆粒粒徑增大,從而影響增強(qiáng)效果。同時(shí),納米SiC顆粒與Al基體的潤(rùn)濕性差,熱膨脹系數(shù)差別較大,容易發(fā)生界面反應(yīng)產(chǎn)生硬脆相,導(dǎo)致納米顆粒在基體中難以均勻分布,產(chǎn)生嚴(yán)重的應(yīng)力集中現(xiàn)象[8]。文獻(xiàn)[9]發(fā)現(xiàn)納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)達(dá)到5%時(shí),無(wú)法制備出合格的拉伸樣品。文獻(xiàn)[10]研究了納米SiC體積分?jǐn)?shù)分別為1%、3%、5%的增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料的拉伸性能,發(fā)現(xiàn)SiC體積分?jǐn)?shù)為5%時(shí),顆粒團(tuán)聚現(xiàn)象十分明顯,復(fù)合材料的延伸率大大降低。

    目前,對(duì)于納米SiC增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料的研究[11]較少,本文采用粉末冶金法制備了納米SiCp/ 108Al復(fù)合材料,就納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)對(duì)復(fù)合材料的微觀組織、相對(duì)密度、硬度、拉伸性能和斷口形貌的影響進(jìn)行了研究。

    1 試驗(yàn)材料與方法

    1.1 試驗(yàn)材料

    試驗(yàn)所用的基體為惰性氣體霧化制粉得到的108Al粉,平均粒度為7 μm,基體化學(xué)成分見表1,其掃描電子顯微鏡(scanning electron microscope,SEM)形貌見圖1a。增強(qiáng)體為采用化學(xué)氣相沉積法制備的納米SiC顆粒,平均粒度為80 nm,其透射電子顯微鏡(transmission electron microscope,TEM)形貌見圖1b。

    表1108 Al粉基體化學(xué)成分%

    圖1 復(fù)合材料原始粉末形貌

    1.2 制樣過程

    混料:分別稱取體積分?jǐn)?shù)為1%、2%、3%、4%的納米SiC顆粒,與108Al粉混合,先裝入球磨罐中干混12 h,球料質(zhì)量比為8∶1。隨后,加入一定量的液體分散劑,在行星球磨機(jī)上濕混20 h,將混合均勻的粉末于真空干燥箱中干燥。單向壓制:采用500 MPa壓力的油壓機(jī),將混合后的復(fù)合粉末壓制成Φ 75 mm×60 mm的冷壓坯。燒結(jié):將壓制好的坯料放入充有氮?dú)獗Wo(hù)的管式爐中燒結(jié),燒結(jié)溫度為560℃,保溫4 h后隨爐冷卻。熱擠壓:將燒結(jié)好的坯料加熱至480℃進(jìn)行熱擠壓,擠壓比為15∶1,擠壓速率為1 mm/s,獲得Φ 19 mm的復(fù)合材料棒材。熱處理:對(duì)復(fù)合材料依次進(jìn)行300℃保溫2 h隨爐冷卻的退火處理,520℃保溫4 h水淬的固溶處理,180℃保溫6 h空冷的時(shí)效處理。

    為了對(duì)比,采用相同工藝過程將單一108Al粉制成棒材。

    1.3 性能測(cè)試與微觀組織觀察

    將復(fù)合材料棒材車削加工成拉伸試樣,軸向平行于擠壓方向,拉伸試棒形狀及尺寸如圖2所示。在SHIMADZU(日本島津)AG-I 250 kN電子拉伸試驗(yàn)機(jī)上測(cè)量復(fù)合材料的抗拉強(qiáng)度和延伸率,拉伸速率為0.1 mm/min,每種成分復(fù)合材料均測(cè)試3根,求平均值;用JSM-5600LV型掃描電子顯微鏡對(duì)復(fù)合材料拉伸斷口形貌進(jìn)行觀察。

    按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 4340—1999《顯微硬度測(cè)試方法》,用HVS-1000A型顯微硬度計(jì)對(duì)復(fù)合材料進(jìn)行顯微硬度測(cè)試,試驗(yàn)力選取0.98 N,保載時(shí)間為15 s,每個(gè)試樣測(cè)10個(gè)點(diǎn),求平均值。

    自不同成分復(fù)合材料拉斷試棒的端頭相同部位切割下金相試樣,采用阿基米德排水法測(cè)定試樣的實(shí)際密度,采用混合定律計(jì)算復(fù)合材料的理論密度,計(jì)算復(fù)合材料的相對(duì)密度。經(jīng)打磨拋光腐蝕后,用Olympus PMG3型光學(xué)顯微鏡對(duì)試樣的顯微組織進(jìn)行觀察。

    將復(fù)合材料切割成0.3 mm厚的薄片,打磨至50 μm以下,沖裁成Φ 3 mm的圓片,在GATAN-691型離子減薄儀上減薄出孔;在JEM-2100型透射電子顯微鏡下,對(duì)復(fù)合材料中納米SiC顆粒的分布和微觀組織進(jìn)行觀察。

    圖2 拉伸試棒形狀及尺寸示意圖

    2 結(jié)果與討論

    2.1 復(fù)合材料的微觀組織

    圖3為不同體積分?jǐn)?shù)SiC顆粒的納米SiCp/108Al復(fù)合材料的金相組織。由圖3可以看出:熱擠壓后復(fù)合材料的晶粒沿?cái)D壓方向拉長(zhǎng),組織中分布著塊狀初生Si顆粒,與108Al基體(見圖3a)相比,復(fù)合材料的晶粒明顯細(xì)化。這是由于在燒結(jié)和熱擠壓過程中,納米SiC顆粒的存在會(huì)成為非勻質(zhì)形核的核心,從而促進(jìn)材料的形核率,同時(shí)增強(qiáng)顆粒的加入也會(huì)在很大程度上阻礙晶粒的長(zhǎng)大并誘發(fā)再結(jié)晶,因而使得復(fù)合材料的晶粒尺寸得到細(xì)化。晶粒越細(xì),在一定體積內(nèi)的晶粒數(shù)目越多,在受到外力發(fā)生塑性變形時(shí),可分散在更多的晶粒內(nèi),受力較均勻。根據(jù)Hall-Petch關(guān)系,材料的強(qiáng)度和硬度隨著晶粒尺寸的增大而降低,可以預(yù)見納米SiCp/108Al復(fù)合材料的性能要優(yōu)于108Al基體。但從圖3b~圖3e可以看出:隨著納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)的增加,復(fù)合材料的孔洞缺陷增多。當(dāng)納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)達(dá)到4%時(shí),缺陷尤為明顯,組織中有大量孔洞,這可能是由于納米SiC顆粒達(dá)到一定量時(shí)不能在基體中均勻分布,包裹在108Al粉顆粒上,在燒結(jié)過程中,SiC顆粒聚集在基體的晶界上,影響108Al基體的燒結(jié)融合[12],使晶界上產(chǎn)生孔洞缺陷。通過比較可以看出:當(dāng)納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)為2%時(shí),納米SiCp/ 108Al復(fù)合材料的晶粒最細(xì)小,孔洞缺陷相對(duì)較少,組織較好。

    圖3不同體積分?jǐn)?shù)SiC顆粒的納米SiCp/108Al復(fù)合材料的金相組織

    圖4 為不同體積分?jǐn)?shù)SiC顆粒的納米SiCp/108Al復(fù)合材料的TEM組織。由圖4可知:納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)為1%和2%時(shí)(見圖4a和圖4b),SiC顆粒分布較為均勻,幾乎沒有出現(xiàn)顆粒團(tuán)聚現(xiàn)象,顆粒與108Al基體結(jié)合較好,界面干凈,組織中存在著較多位錯(cuò)。位錯(cuò)是由于SiC顆粒與108Al基體的熱膨脹系數(shù)存在差異,溫度的變化引起108Al基體與增強(qiáng)體產(chǎn)生熱錯(cuò)配,繼而產(chǎn)生塑性殘余應(yīng)力,提高位錯(cuò)密度,起到強(qiáng)化作用[13]。納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)為2%時(shí)的顆粒間距要比體積分?jǐn)?shù)為1%時(shí)更為平均,分散性更好。納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)為3%和4%(見圖4c和圖4d)的微觀組織明顯不同于納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)為1%和2%的微觀組織,可以看到明顯的團(tuán)聚現(xiàn)象,團(tuán)聚體尺寸接近1 μm。根據(jù)文獻(xiàn)[10]可以推測(cè)納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)為3%和4%時(shí),對(duì)復(fù)合材料強(qiáng)化作用不明顯。

    2.2 復(fù)合材料的性能

    2.2.1 復(fù)合材料的相對(duì)密度和硬度

    圖5為不同體積分?jǐn)?shù)SiC顆粒的納米SiCp/108Al復(fù)合材料的相對(duì)密度和硬度曲線。由圖5可以看出:復(fù)合材料的相對(duì)密度隨著納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)的增加先增加后降低。納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)從0%增加到2%時(shí),相對(duì)密度逐漸增加,在2%時(shí)達(dá)到最大(為98%),這是因?yàn)楫?dāng)SiC顆粒密度大于108Al基體時(shí),復(fù)合材料的相對(duì)密度隨SiC體積分?jǐn)?shù)的增加必然增加。SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)繼續(xù)增加到3%時(shí),復(fù)合材料的相對(duì)密度略有降低,這是因?yàn)榧{米SiC顆粒的表面能比較大,化學(xué)活性較高,極易吸附大量氣體和其他固體雜質(zhì),在壓制過程中容易形成孔隙,燒結(jié)時(shí)氣體排出后形成孔洞缺陷,從而影響復(fù)合材料的相對(duì)密度。同時(shí),隨納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)的增加,團(tuán)聚現(xiàn)象明顯,不能夠均勻地分散于108Al基體中,燒結(jié)過程中粉末顆粒間的相互黏結(jié)和空隙的填充都需要物質(zhì)的遷移[14],而團(tuán)聚現(xiàn)象增大了在燒結(jié)過程中納米SiC顆粒對(duì)物質(zhì)的遷移阻力,從而導(dǎo)致復(fù)合材料的相對(duì)密度降低。

    圖4 不同體積分?jǐn)?shù)SiC顆粒的納米SiCp/108Al復(fù)合材料的TEM組織

    從圖5中還可以看出:復(fù)合材料的硬度隨著納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)的增加呈現(xiàn)出先增加后降低的趨勢(shì)。當(dāng)納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)較少(<2%)時(shí),硬度逐漸增加,這是由于納米SiC顆粒對(duì)108Al基體起到了彌散強(qiáng)化的作用,細(xì)小的硬質(zhì)相顆粒彌散分布在基體中,能夠有效地承受載荷。當(dāng)納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)為2%時(shí),復(fù)合材料的硬度達(dá)到102HV,比108Al基體提高了34%。但是當(dāng)納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)超過2%時(shí),復(fù)合材料的硬度開始減小,這是由于納米SiC顆粒在達(dá)到一定體積分?jǐn)?shù)時(shí),團(tuán)聚成尺寸較大的增強(qiáng)體,不能有效發(fā)揮細(xì)小顆粒的彌散強(qiáng)化作用,因此導(dǎo)致復(fù)合材料的硬度呈現(xiàn)降低趨勢(shì)。

    2.2.2 復(fù)合材料的拉伸性能

    表2為不同體積分?jǐn)?shù)SiC顆粒的納米SiCp/108Al復(fù)合材料的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和延伸率。從表2中可以得出:納米SiC顆粒對(duì)108Al基體拉伸性能有著明顯的增強(qiáng)作用。納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)為1%、2%、3%、4%的復(fù)合材料抗拉強(qiáng)度與108Al基體相比,分別提高了7%、26%、14%和9%;屈服強(qiáng)度與108Al基體相比,分別提高了13%、43%、19%和16%。這是由于納米SiC顆粒表面積大,與108Al基體結(jié)合的界面多,對(duì)108Al基體的約束作用強(qiáng),彌散分布的納米顆粒還起到了釘扎位錯(cuò)的作用,因而材料強(qiáng)度明顯提高。但是納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)超過2%時(shí),強(qiáng)度的提高并不明顯,這是因?yàn)榧{米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)較高時(shí),不可避免地會(huì)出現(xiàn)細(xì)小顆粒的團(tuán)聚現(xiàn)象,使納米SiC顆粒的強(qiáng)化作用明顯降低。從表2中還可看出:復(fù)合材料的延伸率隨著納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)的增加而降低,這可能是因?yàn)榧{米SiC顆粒的加入有效地促進(jìn)了108Al基體與SiC顆粒之間的界面形成,容易導(dǎo)致裂紋的萌生和擴(kuò)展[15],致使延伸率降低。

    圖5 納米SiCp/108Al復(fù)合材料的相對(duì)密度和硬度曲線

    表2 納米SiCp/108Al復(fù)合材料的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和延伸率

    圖6為不同體積分?jǐn)?shù)SiC顆粒的納米SiCp/108Al復(fù)合材料的拉伸斷口形貌。由圖6可見:不同成分復(fù)合材料的斷口形貌有一定差異。未加SiC顆粒的108Al基體中塑性變形相對(duì)較大,斷口中分布一些韌窩,有一定韌性斷裂的特征。添加1%和2%納米SiC顆粒的復(fù)合材料,斷口形貌中主要分布著淺而小的韌窩,有少許塑性變形區(qū)域,但存在著一些孔洞。這主要是因?yàn)榧{米SiC顆粒和Si顆粒與Al結(jié)合有缺陷,從顆粒處萌生裂紋,導(dǎo)致復(fù)合材料韌性較差,延伸率降低,屬于脆性斷裂。當(dāng)納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)超過2%時(shí),斷口形貌較為復(fù)雜,出現(xiàn)了明顯裂紋和孔洞,說明此時(shí)復(fù)合材料的界面結(jié)合較差,這是因?yàn)閳F(tuán)聚體存在處易產(chǎn)生應(yīng)力集中,導(dǎo)致出現(xiàn)裂紋的概率增大,同時(shí)幾乎沒有出現(xiàn)韌窩,呈現(xiàn)類似冰糖狀的形貌,說明此時(shí)塑性較低,屬于脆性斷裂。

    圖6 不同體積分?jǐn)?shù)SiC顆粒的納米SiCp/108Al復(fù)合材料的拉伸斷口形貌

    3 結(jié)論

    (1)納米SiC顆粒的加入對(duì)108Al基體有著較強(qiáng)的增強(qiáng)作用,復(fù)合材料微觀組織中晶粒明顯細(xì)化,性能得到提高。當(dāng)納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)為2%時(shí),復(fù)合材料的組織較為致密,顆粒分布較為均勻,納米SiC顆粒與108Al基體結(jié)合較好,性能達(dá)到最優(yōu),硬度、抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度分別為102HV、348 MPa、229 MPa,較108Al基體分別提高了34%、26%、43%。

    (2)當(dāng)納米SiC顆粒體積分?jǐn)?shù)超過2%時(shí),出現(xiàn)明顯的團(tuán)聚現(xiàn)象,團(tuán)聚體尺寸接近1 μm,復(fù)合材料的組織中出現(xiàn)了較多孔洞缺陷,物理機(jī)械性能均降低,強(qiáng)化作用不明顯。

    (3)未加納米SiC顆粒的108Al基體的延伸率為6.2%,拉伸斷口形貌中有韌性斷裂的特征;添加納米SiC顆粒的復(fù)合材料延伸率較低,斷裂機(jī)制為脆性斷裂。

    [1]HAO S,XIE J P,WANG A Q,et al.Hot deformation behaviors of 35%SiCp/Al metal matrix composites[J].Transactions of nonferrous metals society of China,2014,24(8):2468-2474.

    [2]NI Z L,WANG A Q,XIE J P,et al.Effect of SiCp particle volume fraction on the microstructure and performance of SiCp/ Al-30Si composite[J].Materials science and engineering of powder metallurgy,2013,18(1):78-82.

    [3]BIAN X Y,F(xiàn)AN J Z,MA Z L,et al.Influence of particlate inhomogeneous distribution on performance of particulatereinfored aluminum matrix composites[J].Chinese journal of rare metals,2010,34(3):357-362.

    [4]居志蘭,花國(guó)然,戈曉嵐.SiC粒徑及含量對(duì)鋁基復(fù)合材料拉伸性能和斷裂機(jī)制的影響[J].機(jī)械工程材料,2008,32(2):27-29,73.

    [5]VARMA V K,KAMAT S V,KUTUMBARAO V V.Tensile behaviour of powder metallurgy processed(Al-Cu-Mg)/SiCp composites[J].Materials science and technology,2001,17(1):93-101.

    [6]WANG L N,WU H,WU X P,et al.Preparation and mechanical properties of β-SiC nanopartiele reinforced aluminum matrix composite by a multi-step powder metallurgy process[J].Journal of Wuhan university of technology(materials science edition),2013(6):1059-1063.

    [7]KOLLO L,BRADBURY C R,VEINTHAL R,et al.Nano-silicon carbide reinforced aluminium produced by high-energy milling and hot consolidation[J].Materials science and engineering a,2011,528(21):6606-6615.

    [8]田曉風(fēng),肖伯律,樊建中,等.納米SiC顆粒增強(qiáng)2024鋁基復(fù)合材料的力學(xué)性能研究[J].稀有金屬,2005,29(4): 521-525.

    [9]肖永亮,李亞利,梁勇,等.納米SiC顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料研究[J].金屬學(xué)報(bào),1996(6):658-662.

    [10]HE C L,WANG J M,YU W X,et al.Microstructure and tensile behavior of aluminum matrix composites reinforced with SiC nanoparticles[J].Rare metal materials&engineering,2006,35(8):156-160.

    [11]郭向沛,謝敬佩,王愛琴,等.顆粒尺寸對(duì)SiCp/6061Al復(fù)合材料組織及性能的影響[J].河南科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2015,36(6):1-4,9.

    [12]高紅霞,王華麗,楊東.單一納米及納/微米SiC混合顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料研究[J].粉末冶金技術(shù),2016,34(1): 11-15.

    [13]何廣進(jìn),李文珍.納米顆粒分布對(duì)鎂基復(fù)合材料強(qiáng)化機(jī)制的影響[J].復(fù)合材料學(xué)報(bào),2013,30(2):105-110.

    [14]賈磊,謝輝,呂振林.Mo粉末燒結(jié)現(xiàn)象與燒結(jié)機(jī)制研究[J].鑄造技術(shù),2008,29(3):395-399.

    [15]HABIBNEJAD-KORAYEM M,MAHMUDI R,POOLE W J.Enhanced properties of Mg-based nano-composites reinforced with Al2O3nano-particles[J].Materials science and engineering a,2009,519(1/2):198-203.

    TB333.12

    A

    1672-6871(2017)05-0001-06

    10.15926/j.cnki.issn1672-6871.2017.05.001

    國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51371077)

    李劍云(1992-),女,河南南陽(yáng)人,碩士生;謝敬佩(1957-),男,河南安陽(yáng)人,教授,博士,博士生導(dǎo)師,主要從事金屬基復(fù)合材料的研究.

    2017-01-12

    猜你喜歡
    延伸率基體形貌
    金剛石圓鋸片基體高溫快速回火技術(shù)的探索
    石材(2022年3期)2022-06-01 06:23:54
    溝口雄三的中國(guó)社會(huì)主義歷史基體論述評(píng)
    原道(2022年2期)2022-02-17 00:59:12
    冷軋平整恒軋制力對(duì)SS400力學(xué)性能影響研究
    冷軋鍍鋅光整機(jī)延伸率控制模式的解析與優(yōu)化
    鈮-鋯基體中痕量釤、銪、釓、鏑的連續(xù)離心分離技術(shù)
    連退線平整機(jī)延伸率控制技術(shù)應(yīng)用
    山西冶金(2019年3期)2019-09-21 03:11:12
    鋼基體上鍍鎳層的表面質(zhì)量研究
    草酸鈷制備中的形貌繼承性初探
    基于壓力張力調(diào)節(jié)的平整機(jī)延伸率控制
    集成成像同名像點(diǎn)三維形貌獲取方法
    av免费观看日本| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲经典国产精华液单| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久久午夜欧美精品| 熟女电影av网| 黄色视频,在线免费观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 乱系列少妇在线播放| 免费搜索国产男女视频| avwww免费| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲三级黄色毛片| 99热全是精品| 在线观看午夜福利视频| 免费观看人在逋| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产欧美日韩精品一区二区| 99热精品在线国产| 直男gayav资源| 亚洲三级黄色毛片| 免费av观看视频| 日韩成人伦理影院| 三级国产精品欧美在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频9| 26uuu在线亚洲综合色| 97超视频在线观看视频| 午夜亚洲福利在线播放| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 级片在线观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 最近手机中文字幕大全| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 一区福利在线观看| 特级一级黄色大片| 国产在线精品亚洲第一网站| 如何舔出高潮| 老司机福利观看| 国产一区亚洲一区在线观看| 欧美bdsm另类| 午夜福利高清视频| 日韩中字成人| 欧美一区二区亚洲| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 久久九九热精品免费| 免费观看人在逋| 99热网站在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲真实伦在线观看| 免费观看a级毛片全部| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 最近中文字幕高清免费大全6| 麻豆乱淫一区二区| 免费一级毛片在线播放高清视频| 久久99蜜桃精品久久| 欧美一区二区亚洲| 别揉我奶头 嗯啊视频| 免费无遮挡裸体视频| 最新中文字幕久久久久| 99久久无色码亚洲精品果冻| 男女视频在线观看网站免费| 18+在线观看网站| 99热这里只有是精品50| 99精品在免费线老司机午夜| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 中文字幕制服av| 性欧美人与动物交配| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 麻豆一二三区av精品| 免费无遮挡裸体视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 午夜a级毛片| 精品久久国产蜜桃| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 老司机影院成人| 亚洲精品456在线播放app| 久久鲁丝午夜福利片| 国产不卡一卡二| 欧美激情在线99| 日本在线视频免费播放| 永久网站在线| 乱人视频在线观看| 国产精品永久免费网站| 高清午夜精品一区二区三区 | 又爽又黄a免费视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久精品国产自在天天线| 日本色播在线视频| 女人被狂操c到高潮| 免费看日本二区| 高清毛片免费看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 久久这里有精品视频免费| 久久久久久久久久久免费av| 91久久精品电影网| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 成人性生交大片免费视频hd| 久99久视频精品免费| 国产一级毛片在线| 亚洲在线自拍视频| 成人亚洲精品av一区二区| 国产亚洲欧美98| 久久久久久久久久久丰满| 国产在线精品亚洲第一网站| 午夜久久久久精精品| 国产在视频线在精品| 51国产日韩欧美| 久99久视频精品免费| 91精品国产九色| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 波多野结衣巨乳人妻| 小说图片视频综合网站| ponron亚洲| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 99视频精品全部免费 在线| 欧美一区二区精品小视频在线| 久久精品国产清高在天天线| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲电影在线观看av| 欧美日韩精品成人综合77777| 欧美一区二区国产精品久久精品| 亚洲精品久久国产高清桃花| 极品教师在线视频| 国产激情偷乱视频一区二区| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产真实乱freesex| 看黄色毛片网站| 亚洲成人精品中文字幕电影| 欧美在线一区亚洲| 成人美女网站在线观看视频| 精品人妻视频免费看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 只有这里有精品99| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产成人精品一,二区 | 国产麻豆成人av免费视频| 日韩成人伦理影院| 爱豆传媒免费全集在线观看| 成人性生交大片免费视频hd| 免费无遮挡裸体视频| 爱豆传媒免费全集在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| a级毛片a级免费在线| 亚洲精品456在线播放app| 国产老妇女一区| 国产高清视频在线观看网站| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产毛片a区久久久久| 亚洲欧洲国产日韩| 免费大片18禁| 99久国产av精品国产电影| 国产精品一区www在线观看| 国产综合懂色| 亚洲成av人片在线播放无| 身体一侧抽搐| 国产成人91sexporn| 国产精品久久久久久av不卡| 免费看av在线观看网站| 国产精品人妻久久久久久| 身体一侧抽搐| 精品午夜福利在线看| 一级毛片我不卡| 亚洲av电影不卡..在线观看| 欧美+日韩+精品| 2022亚洲国产成人精品| 又粗又硬又长又爽又黄的视频 | 日韩欧美在线乱码| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产人妻一区二区三区在| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 美女被艹到高潮喷水动态| 深夜a级毛片| 午夜福利在线观看吧| 中文字幕久久专区| 国产高清激情床上av| 久久久色成人| 网址你懂的国产日韩在线| 国产av不卡久久| 精品人妻熟女av久视频| 99热精品在线国产| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 波野结衣二区三区在线| 国产一区二区在线观看日韩| 激情 狠狠 欧美| 听说在线观看完整版免费高清| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲自拍偷在线| 久久久精品94久久精品| 精品一区二区三区视频在线| 一本精品99久久精品77| 久久亚洲国产成人精品v| 婷婷精品国产亚洲av| 夫妻性生交免费视频一级片| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 爱豆传媒免费全集在线观看| av视频在线观看入口| 欧美极品一区二区三区四区| 久久久精品大字幕| 国产老妇女一区| 亚洲av.av天堂| 综合色丁香网| 久久精品久久久久久久性| 亚洲人成网站在线观看播放| 日韩欧美 国产精品| 深夜精品福利| 久久久色成人| 日韩视频在线欧美| 男的添女的下面高潮视频| 哪里可以看免费的av片| 99在线视频只有这里精品首页| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 日本三级黄在线观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 日韩人妻高清精品专区| 91久久精品国产一区二区三区| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 国产精品蜜桃在线观看 | 少妇熟女aⅴ在线视频| 久久99精品国语久久久| 亚洲精品自拍成人| 久久人人爽人人爽人人片va| 精品一区二区三区视频在线| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产高清不卡午夜福利| av天堂在线播放| 欧美一区二区国产精品久久精品| av女优亚洲男人天堂| 十八禁国产超污无遮挡网站| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 99在线视频只有这里精品首页| 久久这里有精品视频免费| 日韩精品青青久久久久久| 我要看日韩黄色一级片| 又爽又黄无遮挡网站| 国产探花极品一区二区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲在线自拍视频| 国产爱豆传媒在线观看| 久久久精品94久久精品| 国产日本99.免费观看| 久久久久国产网址| 偷拍熟女少妇极品色| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日日撸夜夜添| 欧美成人精品欧美一级黄| 一区二区三区高清视频在线| 午夜老司机福利剧场| 欧美+日韩+精品| 国产成人福利小说| 99热这里只有是精品50| 免费电影在线观看免费观看| 内地一区二区视频在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 色哟哟哟哟哟哟| 色播亚洲综合网| 亚洲无线观看免费| 我要看日韩黄色一级片| 久久久久久久久中文| 亚洲自偷自拍三级| 真实男女啪啪啪动态图| 精品一区二区免费观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国内精品美女久久久久久| 舔av片在线| 在线播放国产精品三级| av在线蜜桃| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 欧美丝袜亚洲另类| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 嘟嘟电影网在线观看| 婷婷精品国产亚洲av| 五月玫瑰六月丁香| 久久精品国产亚洲网站| 日本熟妇午夜| 久久这里只有精品中国| 亚洲最大成人手机在线| 久久久久久久久中文| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产成人影院久久av| 精品国内亚洲2022精品成人| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 97热精品久久久久久| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 男女边吃奶边做爰视频| 天堂影院成人在线观看| 成人国产麻豆网| 国产精品伦人一区二区| av天堂在线播放| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产精品乱码一区二三区的特点| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲,欧美,日韩| 精品久久国产蜜桃| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产乱人偷精品视频| 国产精品无大码| 亚洲av免费高清在线观看| 小说图片视频综合网站| 亚洲高清免费不卡视频| 久久久久久久久久久免费av| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲色图av天堂| av在线天堂中文字幕| 中文字幕久久专区| 国产成人精品婷婷| 国产在视频线在精品| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产亚洲欧美98| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产真实乱freesex| 日本黄色视频三级网站网址| 午夜免费激情av| 99久久九九国产精品国产免费| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲性久久影院| 亚洲精品粉嫩美女一区| 一级毛片aaaaaa免费看小| 亚州av有码| 亚洲图色成人| 国产一区二区在线观看日韩| 成熟少妇高潮喷水视频| eeuss影院久久| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 两个人的视频大全免费| 一本一本综合久久| 三级国产精品欧美在线观看| 国产人妻一区二区三区在| 欧美三级亚洲精品| 中国美女看黄片| 九草在线视频观看| 色播亚洲综合网| 大香蕉久久网| 99国产精品一区二区蜜桃av| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲,欧美,日韩| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 少妇的逼水好多| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲三级黄色毛片| 国产黄a三级三级三级人| 国产色爽女视频免费观看| 婷婷六月久久综合丁香| 精品久久久久久久久久久久久| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产精品一区www在线观看| 国产极品精品免费视频能看的| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 最近手机中文字幕大全| 日本黄大片高清| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲电影在线观看av| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产精华一区二区三区| 欧美精品一区二区大全| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久精品人妻少妇| 午夜激情欧美在线| 久久精品人妻少妇| 麻豆乱淫一区二区| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 一区二区三区高清视频在线| 一进一出抽搐动态| 欧美又色又爽又黄视频| 欧美丝袜亚洲另类| 少妇人妻一区二区三区视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 搡女人真爽免费视频火全软件| 人妻久久中文字幕网| 日韩中字成人| 别揉我奶头 嗯啊视频| 一个人看视频在线观看www免费| 欧美性感艳星| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日本免费a在线| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产视频首页在线观看| 成人永久免费在线观看视频| 哪里可以看免费的av片| 久久精品国产亚洲av天美| 边亲边吃奶的免费视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 中文在线观看免费www的网站| 日本免费一区二区三区高清不卡| 69人妻影院| 免费人成在线观看视频色| 久久亚洲精品不卡| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 久久久久久久亚洲中文字幕| 一区二区三区高清视频在线| a级毛片免费高清观看在线播放| 秋霞在线观看毛片| 尾随美女入室| 免费电影在线观看免费观看| 极品教师在线视频| 亚洲精品自拍成人| 能在线免费看毛片的网站| 日韩成人伦理影院| 中文欧美无线码| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产av一区在线观看免费| 成人特级黄色片久久久久久久| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲精品久久国产高清桃花| 91狼人影院| 国产精品一区二区三区四区久久| 成熟少妇高潮喷水视频| 成年版毛片免费区| 亚洲国产精品sss在线观看| 舔av片在线| 在现免费观看毛片| 亚洲人成网站在线播| 国产伦理片在线播放av一区 | 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲美女视频黄频| or卡值多少钱| 久久国内精品自在自线图片| 免费黄网站久久成人精品| 波多野结衣巨乳人妻| 国产午夜福利久久久久久| 成人国产麻豆网| av视频在线观看入口| 欧美丝袜亚洲另类| 国内精品久久久久精免费| 在线观看免费视频日本深夜| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 久久综合国产亚洲精品| 国产成人精品婷婷| 色播亚洲综合网| 晚上一个人看的免费电影| 国产伦在线观看视频一区| 国产老妇女一区| www.色视频.com| 99久久无色码亚洲精品果冻| 成人亚洲精品av一区二区| 特级一级黄色大片| 国产精品福利在线免费观看| 一级毛片电影观看 | 亚洲欧美精品专区久久| 亚洲精品国产成人久久av| 国产美女午夜福利| 麻豆一二三区av精品| 22中文网久久字幕| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 久久久国产成人免费| 亚洲av成人精品一区久久| 日本黄色视频三级网站网址| 高清日韩中文字幕在线| 插阴视频在线观看视频| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲成人av在线免费| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 毛片一级片免费看久久久久| 高清毛片免费看| 日本成人三级电影网站| 91麻豆精品激情在线观看国产| 能在线免费看毛片的网站| 日韩欧美国产在线观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久久久久久久大av| 欧美成人一区二区免费高清观看| 亚洲第一电影网av| 亚洲中文字幕日韩| 久久久久久久久久黄片| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产av麻豆久久久久久久| 91久久精品电影网| 91久久精品国产一区二区三区| 麻豆乱淫一区二区| 欧美激情国产日韩精品一区| 精品人妻视频免费看| 69av精品久久久久久| 亚洲第一电影网av| 欧美三级亚洲精品| 床上黄色一级片| 青春草国产在线视频 | 成年女人看的毛片在线观看| 波多野结衣高清作品| 国产美女午夜福利| 欧美日韩国产亚洲二区| 色噜噜av男人的天堂激情| 一级毛片我不卡| 欧美一级a爱片免费观看看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产精品爽爽va在线观看网站| 麻豆av噜噜一区二区三区| 搞女人的毛片| 国产高清激情床上av| 亚洲最大成人手机在线| 欧美变态另类bdsm刘玥| av卡一久久| 少妇高潮的动态图| 日日摸夜夜添夜夜爱| 久久久a久久爽久久v久久| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 波多野结衣高清作品| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲最大成人中文| 色吧在线观看| 午夜激情欧美在线| 国产毛片a区久久久久| 97超视频在线观看视频| 亚洲人与动物交配视频| 久久鲁丝午夜福利片| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国产精品乱码一区二三区的特点| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 91狼人影院| 久久久久久伊人网av| 少妇人妻精品综合一区二区 | 麻豆久久精品国产亚洲av| 综合色av麻豆| 国产久久久一区二区三区| 91久久精品电影网| av视频在线观看入口| 亚洲在线自拍视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 嫩草影院入口| 美女被艹到高潮喷水动态| av国产免费在线观看| 国产精华一区二区三区| 国产亚洲精品av在线| 丰满的人妻完整版| 国产麻豆成人av免费视频| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 又爽又黄无遮挡网站| 永久网站在线| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲在线自拍视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 一本久久中文字幕| 久久精品91蜜桃| 一本一本综合久久| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲av免费高清在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 中国美女看黄片| 一个人看的www免费观看视频| 一个人免费在线观看电影| 国产精品不卡视频一区二区| 丰满乱子伦码专区| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 舔av片在线| 可以在线观看毛片的网站| 草草在线视频免费看| 日本黄色片子视频| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 久久韩国三级中文字幕| 人人妻人人看人人澡| 99热只有精品国产| 欧美成人精品欧美一级黄| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 性色avwww在线观看| 亚洲最大成人中文| 九九热线精品视视频播放| av在线老鸭窝| 免费观看a级毛片全部| 午夜爱爱视频在线播放| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 一夜夜www| 在线国产一区二区在线| 国产精品免费一区二区三区在线| 久久人人爽人人片av| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲精品久久国产高清桃花| 久久久久久久久久成人| 中国国产av一级| 中文资源天堂在线| 亚洲av熟女| 欧美区成人在线视频| 久久午夜亚洲精品久久| 小说图片视频综合网站| 欧美成人a在线观看| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲va在线va天堂va国产| av.在线天堂| 一本久久中文字幕| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产淫片久久久久久久久| 边亲边吃奶的免费视频| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 深夜a级毛片| 夜夜夜夜夜久久久久| 欧美精品一区二区大全| 99久国产av精品国产电影| 亚洲中文字幕日韩| 能在线免费看毛片的网站| 波野结衣二区三区在线|