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铝合金表面激光熔覆Cu基复合涂层的组织及磨擦磨损性能 总被引:2,自引:0,他引:2
利用铜基熔体的液相分离作用,采用激光熔覆工艺,在ZL104合金表面成功获得了球形颗粒体增强的过饱和(Cu,Ni)固溶体基复合材料涂层。(Cu,Ni)固溶体的组织形态为胞状和树枝状,球形增强体内亚组织形态为颗粒状、穗状或树叶状。干滑动磨擦磨损试验表明复合材料熔覆层对ZL104合金表面耐磨性的提高作用很大。磨损过程中,ZL104合金主要发生了粘附磨损,出现了脱层现象;熔覆层材料发生了粘附磨损和磨粒磨损。 相似文献
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Al-Ti-TiO2体系自蔓延高温合成及机理 总被引:1,自引:0,他引:1
采用自蔓延高温合成技术制备了TiAl/Al2O3复合材料,研究了原料配比对合成过程及产物特征的影响,结果表明,随着Al2O3含量的增加,燃烧温度和燃烧速度均增大,材料的致密度得到改善。Al2O3颗粒尺寸小于1μm,分布于基体交界处,有一定程度的团聚。通过差热分析研究了Al-Ti-TiO2体系反应过程,发现Al-TiO2还原较晚开始,但由于激活能低而速度较快,因此较早完成,TiAl3最早生成,但只作为中间产物存在,随后向TiAl和TiAl3相转变的过程为控制环节,其激活能也体现为总反应的激活能。 相似文献
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通过B2O3MgC 体系的自蔓延高温还原反应, 成功地制备出了B4C 粉。由于Mg 的高挥发性, Mg 与B2O3 的反应受到环境气压的影响。低压下燃烧时, 由于Mg 的挥发造成燃烧温度低于B 的熔点, 生成的B4C 颗粒尺寸约0 .4 μm 。10 MPa 下反应物的挥发受到抑制, 使燃烧温度达到或超过硼的熔点, 生成的B4C 颗粒尺寸约5μm 。在100 MPa 下, 由于氩气的热导率增加, 使得热损失增加, 造成燃烧温度反而较10 MPa 下有所降低。燃烧温度曲线在硼熔点附近出现的等温线证实了分步反应机理的存在 相似文献
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自蔓延还原合成BN反应机理 总被引:4,自引:1,他引:3
结合差热分析,通过研究B2O3和Al在不同温度下的反应以及在不同氮气压力中的自蔓延实验,搪塞了B2O3-Al-N2体系自蔓延还原合成BN的反应机理。结果表明:铝热还原B2O3的反应是一个分步过程,低于820℃时,B2O3与Al2缓慢反应生成Al4B2O3;高于820℃时,B2O3与Al剧烈反应生成Al4B2O9;高于1050℃时,Al与在低温生成的Al4B2O9反应生成Al18B4O33;在更高的 相似文献
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高超音速导弹在服役过程中其红外窗口承受着复杂的气动热/力环境。利用有限元方法对不同气动热/力情况下的窗口进行数值模拟,获得了不同热流密度下窗口的温度和热应力分布,应力沿膜厚方向几乎相同,但是在膜基界面附近会产生突变。在膜层表面,最大应力出现在边界旁。不同的膜层材料在相同条件下有相同的温度和应力分布规律,但是应力大不相同。比较发现,Y_2O_3比ZrN膜层具有更高的温度和应力。同时,进行了地面热冲击实验来观察红外窗口的破坏情况,10 s之后,发现窗口表面已经发生破坏,有些局部产生裂纹,有些局部会产生破碎的斑点。 相似文献
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