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1.
用渗流铸造水淬法制备了φ6mm×50mm的W纤维增强的Zr4125Ti13.75Cu12.5Ni10Be22.5非晶合金复合材料。采用扫描电镜(SEM)分析了相同渗流时间,不同渗流温度复合材料的界面反应形貌,并采用Push-out法测定了界面剪切强度,讨论了界面特征、界面剪切强度与宏观压缩断裂行为之间的关系。结果表明:渗流铸造法制备的W纤维增强Zr41.25Ti13.75Cu12.5Ni10Be22.5非晶合金复合材料明显提高了非晶合金的塑性和断裂强度。复合材料界面结合包括界面扩散和界面反应两个过程。界面反应程度加剧时界面剪切强度增大,复合材料的破坏方式由纵向劈裂转变为剪切破坏。 相似文献
2.
在相同的实验条件下,Ti-25V-15Cr-0.2Si合金的蠕变性能优于Ti-35V-15Cr合金.蠕变过程中,前者在晶界和晶内析出硅化物和少量α相;后者析出长条状α相连续分布于晶界.同种合金相比较时,Ti-35V-15Cr合金经870℃/0.5 h,WQ+600℃/5 h,AC处理的蠕变性能比锻态稍好,主要是因为锻态中除晶界分布有连续α相外,晶内还有一些不均匀的α相;而固溶时效处理的试样,其析出相大都连续分布于晶界.研究表明,硅化物可钉扎位错,阻碍位错运动;晶界处连续的α相起到晶界强化作用,提高了蠕变抗力;而弥散的α相降低蠕变抗力. 相似文献
3.
通过在超导芯部引入Ag合金的方法制备了新结构单芯和多芯带材,并研究了此种带材机械性能,以及其相对于普通Bi-2223超导带材变化。这种新结构提高了Bi-2223超导带材抗拉伸应变的能力。在拉伸应力的作用下,单芯样品的屈服强度和σ0.2不可逆应变极限εirr和普通样品相比均有较大幅度的提高,其中的最大不可逆应变极限εirr约为0.32%,最大屈服强度σ0.2约为85MPa。多芯样品的最大不可逆应变极限εirr约为1.1%,最大屈服强度σ0.2约为160MPa。实验证明添加合金丝提高了纯银包套多芯带材的不可逆应变极限εirr,并减弱了临界电流的退化速度。但对合金包套的带材影响不大,这时合金包套对于带材的力学性能起主要作用。 相似文献
4.
采用真空自耗电弧炉熔炼制备Ti9Al合金,通过渗氢处理显著提高氢含量,在凸轮塑性试验机ЧПИ-2上以10mm/min的速度进行热模拟试验。研究发现:氢可以降低Ti9Al合金的相变温度,扩大α β区的温度范围;氢作为卢稳定剂会妨碍或完全抑制以Ti3Al为基的α2相的析出;钛合金的氢合金化可促使卢相在更低温度下稳定化,明显地提高了Ti9Al合金塑性。 相似文献
5.
采用棒基组合的装配方法,用热挤压和冷加工相结合的工艺制备了岛状Ti5Nb人工钉扎中心NbTi超导体,其中Ti5Nb体积含量为10%。通过对此超导体进行详细的磁通钉扎机制分析,认为样品的磁通钉扎力特征主要由正常相钉扎和Δκ扎相结合的机制决定。根据分析的结果,采用多源标度方法,很好地拟合了不同线径样品的磁通钉扎力密度随磁场变化的曲线。拟合的结果表明:样品在较低场下的性能主要由正常相钉扎机制决定,而在较高场下的性能主要由Δκ钉扎机制决定。并且随着线径的减小,正常相钉扎力密度和Δκ钉扎力密度均有不同程度的提高。 相似文献
6.
定向凝固法制备YBC超导体的若干材料学问题 总被引:5,自引:0,他引:5
讨论了定向凝固法制备YBCO超导体涉及的包晶转变与包晶反应,成分过冷,扩散控制生长模型,界面效应及定向凝固YBCO生长晶体学等问题。 相似文献
7.
用扫描电镜、透射电镜和俄歇电子能谱仪研究了Y_1Ba_(?)Cu_3Ox超导体晶界的形貌、化学成分和相组成。结果表明,在940℃烧结26小时的样品,其晶界上有一些杂相粒子存在;当烧结温度提高到970℃时,这些粒子在晶粒周围长大成一个包壳层。用扫描电镜观察920℃烧结26小时的样品,在晶界上没有发现这样的粒子存在,该样品的传输Jc值在我们研究过的样品中最高。俄歇电子能谱和透射电镜分析表明,晶界是一个富Ba、富Cu、富C和贫O、贫Y的复杂多层杂相结构。晶界上对Jc有害的主要杂相是BaCO_3、Cu_2O、BaC_2、Y_2C_3和一种性质不明的非晶物质。 相似文献
8.
9.
10.
采用微弧氧化技术在TiNbZrFe合金表面制备出含钙磷成分的多孔氧化膜,通过人体模拟液浸泡的方法诱导生成羟基磷灰石,并利用电化学阻抗谱(EIS)研究其在人体模拟液中浸泡不同时间后的耐腐蚀性能.结果表明,经400V电压微弧氧化后TiNbZrFe合金表面氧化膜的形貌与成分达到最优化,且明显有α-Ca3(PO4)2 相生成;α-Ca3(PO4)2 相能够起到良好的诱导生成羟基磷灰石(HA)的作用,在人体模拟液中浸泡1d后,通过XRD检测出有HA相生成,导致微弧氧化膜层表面的微孔被诱导生成物覆盖填充明显,较小微孔完全消失;随着浸泡时间的延长,经过微弧氧化膜诱导生成的HA涂层不断增厚,EIS结果表明其具有良好的隔绝渗透作用,能够阻碍腐蚀性介质在溶液和金属界面之间扩散和迁移,从而起到保护基体抗腐蚀的作用. 相似文献