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《中国有色金属学会会刊》2015,(5)
钛基复合材料在运输和航空工业领域具有广泛的应用。以Ti-6Al-4V和B4C为原料分别采用冷压-真空烧结和放电等离子烧结两种方法制备Ti B晶须增强钛基复合材料。考察不同复合材料Ti B晶须的分布、大小以及长径比,研究放电等离子烧结温度对Ti B晶须增强钛基复合材料的影响。光学显微镜(OM),扫描电镜(SEM)以及EDS分析结果表明:将放电等离子烧结温度从900°C升高到1100°C可以使Ti B晶须原位自生反应完全,同时减少材料的孔隙含量。 相似文献
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铝基复合材料因其比强度和比刚度高、耐磨性好、热膨胀系数低、质量轻等优点,已被广泛应用于航空航天、军事、汽车、体育和电子产品等领域。本文讨论了一种廉价硼酸镁晶须增强铝基复合材料的研究概况并提出其在今后的研究方向。近年来,科研人员主要从制备工艺、晶须表面改性以及热处理等方面对提高硼酸镁晶须增强铝基复合材料的综合性能进行了研究并取得了一定成果,硼酸镁晶须增强铝基复合材料未来会有广阔的应用前景。 相似文献
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汽车铝基复合材料的制备与性能 总被引:1,自引:0,他引:1
铝基复合材料具有优异的性能.介绍了铝基复合材料的发展过程、种类及其性能.综述了颗粒、晶须增强材料的制备方法.列举了常用颗粒增强体及晶须增强体的部分特性,指出了铝基复合材料应用潜力及妨碍铝基复合材料广泛应用的主要障碍. 相似文献
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将纯钛粉和碳化硼粉按一定比例混合均匀后,通过反应热压方法原位合成制备了增强体TiB晶须和TiC颗粒钛基复合材料,增强体体积分数为5%.利用同样方法制备了纯钛材料.热挤压后,利用X射线衍射仪分析研究了反应自生增强体组成,通过透射电镜和扫描电镜,研究了钛基复合材料的微观组织变化规律及钛基复合材料在室温和高温下拉伸断口形貌特征.研究结果表明,纯钛和B4C在1 200℃发生化学反应,原位合成产生2种不同形状的增强体,即短纤维状TiB晶须和等轴状的TiC颗粒.原位增强体与钛基体具有良好的界面结合,没有明显的界面反应.室温拉伸2种材料均呈脆性断裂.高温拉伸时,纯钛拉伸断口韧窝比较大,尺寸较深.复合材料韧窝尺寸较小. 相似文献
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硅酸铝纤维增强铝基复合材料的抗拉强度及其影响因素 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了基体合金化,硅酸铝纤维处理方法以及不同粘结剂对硅酸铝纤维增强的铝基复合材料室温强度的影响。结果表明:基体为ZL109铝合金的复合材料的强度高于以其它铝合金为基体的铝基复合材料;用莫来石硅酸铝纤维增强的铝基复合材料的抗位强度高于用γ型三氧化二铝纤维增强的铝基复合材料; 相似文献
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两种复合材料———Ti-Ni形状记忆合金纤维增强的 6 0 6 1铝基复合材料和Ti-Pd (Ni)形状记忆合金增强的钛基复合材料 ,已经采用各种工艺方法进行制造 ,并研究了其显微组织和热机械行为。在两种复合材料中 ,由于埋入的形状记忆合金的形状记忆效应在基体中产生残留的压缩应力引起屈服强度的提高。铝 和聚合物基复合材料机械性能的早期研究表明 ,采用Ti-Ni形状记忆合金纤维增强剂 ,机械性能得到改进。这些改进包括高温屈服强度和断裂韧性。考虑到这方面 ,以及其他期望的功能 ,如灵敏性 ,形状记忆合金纤维增强的复合材料可以被分… 相似文献
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复合材料之中所存在的有害残留应力 ,主要是由于基体与增强剂之间的热膨胀系数差异配合不当所引起的。发现复合材料中如果存在压缩残留应力 ,就会有利于其力学性能。采用形状记忆合金纤维增强的复合材料 ,在基体收缩时就能够人为地沿其收缩方向造成压缩残留应力 ,从而大大改善其力学性能。许多研究者研究了用镍钛形状记忆合金纤维增强的铝基等复合材料 ,也促进了形状记忆合金纤维增强的涂料和灰泥之类复合材料的开发。这类复合材料作为建筑和民用工程材料颇有发展前途 ,然而镍钛形状记忆合金因其颇高的价格却很不理想。因此 ,为了开发经济实… 相似文献
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晶须对铝基复合材料应力腐蚀开裂行为的影响 总被引:2,自引:1,他引:1
采用双悬臂梁试验,研究了碳化硅晶须增强纯铝基及碳化硅晶须增强2024铝基复合材料和2024铝合金在3.5%NaCl溶液中的应力腐蚀(SCC)开裂行为,探讨了晶须对复合材料应力腐蚀开裂行为的影响。结果表明,晶须的存在改变了材料的应力腐蚀特性,晶须在复合材料应力腐蚀开裂过程中具有促进和阻碍应力腐蚀裂纹扩展的双重作用。 相似文献
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采用激光沉积制造技术原位合成以TiB-TiC为增强相的钛基复合材料。借助XRD、SEM、EDS以及硬度测试和室温耐磨实验,研究钛基复合材料的组织及其耐磨性能。结果表明:制备样品中的强化相为TiC和TiB,其中TiC呈近似等轴状,TiB呈晶须状或棱柱状;随着增强相含量的增加,钛基复合材料硬度增加,但摩擦系数变化不大,磨损失重先减小后增大,说明钛基复合材料的耐磨性能不仅仅与硬度有关;与基材相比,B元素和C元素为1.2%和0.84%(质量分数)的钛基复合材料具有较好的耐磨性能,其磨损失重仅为基材的53%;钛基复合材料的磨损机制为磨粒磨损和极少量氧化磨损的共同作用。 相似文献
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硼纤维密度低(2057g/cm^3),拉伸强度高达3.6GPa,压缩强度高达6.9GPa.而且有优良的耐热性,因此,硼纤维作为Al基或钛基复合材料的强化纤维倍受关注。用脉冲通电热压法(PCHP)将纯钛和硼纤维复合化,研究了复合条件对该复合材料的组织和力学性能的影响。 相似文献
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中国钛发展的四十年 总被引:40,自引:2,他引:40
罗国珍 《稀有金属材料与工程》1997,14(2):1-9
系统介绍了钛基复合材料的最新研究和发展,涉及非连续颗粒增强和连续纤维增强两大类钛基复合材料近10多年来的研究成果和发展趋势;重点评述了钛基材和增强剂的选择,增强剂与基体界面反应的研究,扩散障碍涂层技术和钛基复合材料制造工艺的研究和发展,讨论了钛基复合材料的应用前景。 相似文献