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51.
52.
陶瓷—金属复合材料制备与研究 总被引:14,自引:0,他引:14
介绍了陶瓷-金属复合材料的复合体系选择,各种制备工艺,及当前的一些研究进展 。 相似文献
53.
以包含名义组成为摩尔分数60%Al2O3和40%AlN的γ-AlON粉末为原料,采用无压烧结工艺制备了密实的γ-AlON透明陶瓷。研究了工艺参数对γ-AlON透明陶瓷致密度、性能及结构的影响,结果表明采用合成的粉末在1 950℃下烧结10 h可以得到具有一定光学和机械性能的透明陶瓷。 相似文献
54.
以Fe-Ni-Ti-Al 为助烧剂, 用热压的方法制备了TiB2 基金属陶瓷。研究了烧结温度、烧结时间、助烧剂对材料显微结构和力学性能的影响, 初步分析了TiB2 基金属陶瓷的增韧机理。结果表明, 随着烧结温度的提高, 材料弯曲强度降低, 洛氏硬度升高;随着烧结时间延长, 弯曲强度出现峰值。SEM、EDS 观察表明, 助烧剂中的Ti 避免了Fe2B、Ni23B6 等脆性相的生成, Al 有除氧的作用。裂纹偏转和裂纹桥联是TiB2 金属陶瓷重要的增韧方式。 相似文献
55.
基于自蔓延高温合成(SHS)技术,在碳钢的铸造过程中,同步合成了厚10 mm的TiC-Fe金属陶瓷复合涂层。采用X射线衍射(XRD)确定了合成涂层的相组成,并分别用光学显微镜(OM),扫描电镜(SEM)和电子探针(EPMA)分析了涂层的显微组织及其与钢基体的界面结构。实验结果表明,合成的涂层除表面2 mm的区域外,其它部分均具有较致密的结构。而且,涂层中原位合成的TiC颗粒的数量和尺寸均沿涂层的厚度方向逐渐递减,直至与钢基体实现梯度复合。初步认为,浇铸的钢液向Ti-C-Fe预制块中的渗透以及预制块中Fe粉的熔化对上述梯度复合涂层的形成起到了积极的作用。 相似文献
56.
Zr-B体系自蔓延高温合成ZrB2陶瓷粉末 总被引:6,自引:0,他引:6
采用自蔓延高温合成(self-propagating high-temperature synthesis,SHS)技术制备了ZrB2陶瓷粉末,研究了Zr-B体系中Zr粉粒度对SHS反应的影响规律。采用XRD分析粉末的相组成,用SEM观察粉末的显微结构。研究结果表明:Zr粉粒度各为150,50,38μm的体系SHS产物均为单相的ZrB2粉末,粒度为50μm的Zr粉体系SHS产物中ZrB2含量为98.95%;38μm和50μmZr粉体系燃烧速率分别为最大和最小;150μm和50μmZr粉体系燃烧温度分别是最高和最低。SEM分析表明:SHS产物颗粒基本上为圆形或椭圆形的晶粒,颗粒尺寸也比较均匀,粒径大约在1~5μm左右。 相似文献
57.
TiB_2-BN复合材料的制备及显微结构 总被引:3,自引:0,他引:3
采用热压烧结方法研究了TiB2-BN复合材料的制备工艺,获得了综合性能较好的TiB2-BN复合材料。采用扫描电镜研究了材料的显微结构,结合材料的导电性能讨论了TiB2-BN复合材料显微结构与导电性之间的相互关系,认为材料的显微结构对材料性能有显著的依赖关系,当显微结构控制合理时,可以得到电阻率稳定的TiB2-BN复合材料。 相似文献
58.
本文阐述了钻孔灌注桩低应变动测技术的基本原理,介绍了美国PIT桩基低应变动测仪器的性能,通过对实际工程桩测试和对波形的分析判断,介绍了低应变动测技术在钻孔灌注桩完整性测试上的体会. 相似文献
59.
利用自蔓延高温合成技术合成La1-xSrxMnO3-δ粉体,探讨了自蔓延合成工艺(SHS)对粉体结构、放电等离子体(SPS)烧结和普通烧结对La1-xSrxMnO3-δ粉体烧结性能和陶瓷显微结构的影响.XRD、SEM和密度测试结果表明,由SHS法合成的产物结构为单一的钙钛矿型结构;SPS烧结与传统的固相烧结法相比:SPS烧结大大降低了烧结温度,烧结后的晶粒大小基本均匀,烧结体致密度高.经过CMR效应的测量得出,采用SPS烧结的样品相对于普通烧结的样品,居里温度明显提高,同时,CMR效应有所增大. 相似文献
60.
CaF2助剂放电等离子烧结透明AIN陶瓷的微观结构和光学性能 总被引:1,自引:0,他引:1
采用放电等离子烧结技术,添加质量分数为3%的CaF2作为烧结助剂,制备了透明氮化铝(AIN)陶瓷。样品在烧结温度1800℃,30MPa压力下保温15min,达到了99.5%的相对密度和52.7%的最大透过率。SEM、XRD、TEM和EDX结果表明,烧结体具有很高的致密度、纯度,良好的晶粒形貌和微观晶体结构,晶界和三角晶界处观察不到第二相的存在。CaF2的添加引入液相烧结,促进AIN晶粒的生长和烧结体的致密化,并且与AIN颗粒反应生成的氟化物和Ca-Al-O化合物能够从烧结体中逸出,进一步净化烧结体,是制备透明AIN陶瓷的有效助剂。放电等离子烧结技术具有烧结快速、烧结体致密度高的特点,是制备透明AIN陶瓷的有效方法。 相似文献