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1.
自生颗粒增强钛基复合材料的研究进展   总被引:11,自引:0,他引:11  
从钛合金基体和增选择TMCs的制备方法,TMCs的微观组织和界面结构,TMCs的性能和TMCs的应用5 个不同方面叙述了自生颗粒增强型钛基复合材料的研究进展。.  相似文献
2.
粉末冶金颗粒增强钛基复合材料研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
颗粒增强钛基复合材料具有优异的力学性能,粉末冶金技术在制备颗粒增强钛基复合材料上有很大优势。本文从钛合金基材、颗粒增强相选择及制备工艺与性能等方面综述了粉末冶金颗粒增强钛基复合材料的研究进展,指出提高密度、降低成本是粉末冶金颗粒增强钛基复合材料的发展方向。  相似文献
3.
SHS法制备钛基复合材料用的TiC颗粒   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了由Ti,C,Al元素粉末通过自蔓延高温合成(SHS)工艺制取TiC颗粒过程中体系物相组成的变化情况,以及合成产物的状态。采用燃烧波淬熄法制备了样品,用X射线衍射(XRD)和扫描电子显微(SEM)技术分析、检测了所得样品的相组成和微结构。结果表明,在Ti—C—Al系的燃烧合成反应中,分别产生Ti—Al,Ti—C和Al—C间的多个反应,生成多种金属间化合物相,但最终产物以TiC和纯Al相为主。反应产物的形态为纯Al相分隔的符合化学计量比的等轴TiC颗粒多孔堆积体,颗粒大小均匀,尺寸多在2μm一8μm之间。  相似文献
4.
TiC颗粒增强钛基复合材料的氧化特征   总被引:4,自引:1,他引:3  
研究了TP-650钛基复合材料在500-850℃不同温度下热暴露5 h后的氧化行为和微观机制,结果表明:600℃以下,合金的氧化增重比其基体合金稍高;600-700℃,材料的氧化增重与其基体合金基本相当,比其他耐热合金如TC9,TC11的氧化增重略高;在700-820℃时,TP-650合金的氧化增重开始低于其基体合金,显示出较好的抗氧化性。另外TP-650复合材料在650℃长时间氧化遵循常规钛合金氧化动力学规律。  相似文献
5.
颗粒强化钛基复合材料研究取得新进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
钛基复合材料是当前国际材料科学发展的前沿领域之一.颗粒强化钛基复合材料又因其工艺简单,制造成本低,倍受人们的青睐.然而,由于钛的活性大,几乎与所有的增强剂都发生反应,激烈的界面反应导致复合材料的性能劣化,甚至于不如基材,给钛基复合材料的研究开发造成很大的困难,使其发展非常缓慢.  相似文献
6.
颗粒增强钛基复合材料复合方法的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
与纤维增强钛基复合材料(FTMCS)相比,颗粒增强钛基复合材料(PTMCs)白于制造工艺简单、价格较便宜、工程化应用前景更好而成为近年研究热点.PTMCS的制造方法主要有熔铸法和粉末冶金法.如根据增强体的加人或生成方式,又可分为外加法和内部反应生成法两种.对于外加法来说  相似文献
7.
采用Ti 6Al 4V 5B4C和Ti 6Al 4V 5B4C 1Nd 两种成分的原始粉末, 反应热压后原位生成了Ti TiC TiB复合材料。经过X射线检测, 证明了试验中原位生成反应5Ti+B4C 4TiB+TiC的进行。采用摩擦磨损试验机检测了两种材料的抗磨损性能。通过扫描电子显微镜和电子探针分析了材料的磨损表面。结果表明, 添加稀土元素能提高材料的硬度, 韧性和抗磨损性能。  相似文献
8.
原位合成钛基复合材料的最新进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
原位合成钛基复合材料以其高比强、高比模量引起了人们的广泛关注,尤其是如何提高其高温性能成为近年来钛基复合材料研究的热点.本文综合评述了原位合成钛基复合材料的最新进展,包括各种制备方法、增强体与钛基体的选择、各种增强体的反应体系以及原位合成钛基复合材料显微组织与力学性能,指出了原位合成钛基复合材料今后的发展方向.  相似文献
9.
锻造对(TiB+TiC)增强钛基复合材料组织和高温性能的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用Ti与B4C之间的化学反应,采用原位自生的方法制备了5%(体积分数)(TIB+TiC)(4:1)/Ti-1100复合材料。用X射线和能谱进行了相分析,用金相显微镜(OM)和透射电镜(TEM)研究了锻造对复合材料组织的影响,并对铸态和锻造后的复合材料进行了高温拉伸对比试验。结果发现,利用该方法制备的复合材料中增强体分布均匀。锻造后复合材料由等轴状的α晶粒构成,α晶粒内部有大量的亚结构而且。晶粒的亚结构很不均匀,复合材料的强度和延伸率有很大的提高。锻造对复合材料的高温断裂方式也有明显的影响。  相似文献
10.
钕氧化物颗粒增强钛基复合材料的显微组织和性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用真空自耗电弧熔炼方法成功地研制了原位生成的稀土钕氧化物颗粒增强钛基复合材料.利用光学显微镜观察分析了显微组织.测试了材料的拉伸、热稳定性、持久和蠕变等力学性能.试验结果表明,稀土钕氧化物颗粒在基体上分布比较均匀,并在高温下具有良好的热稳定性.经过1030℃/0.5 h/AC 800℃/1 h/AC 700℃/2 h/AC处理后的钕氧化物颗粒增强钛基复合材料棒材具有良好的拉伸、持久、蠕变和热稳定性等力学性能.  相似文献
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