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1.
金属基复合材料的现状与展望   总被引:160,自引:0,他引:160       下载免费PDF全文
吴人洁 《金属学报》1997,33(1):78-84
本文综述了金属基复合材料的进展情况,包括其所处地位、现有品种、制备工艺、应用情况和存在问题。报道了目前本领域的研究热点,如:界面问题,凝固过程,一些金属基复合材料的制备科学以及原位复合工艺等方面的现状,并在此基础上展望发展前景。  相似文献
2.
高强度、高导电性Cu-Ag合金的研究进展   总被引:13,自引:1,他引:12  
近来,通过原位复合技术制备出了高强度、高导电性的Cu-Nb、Cu-Ag线材,并开始用于高脉冲磁场实验。本文对多相结构铜合金原位复合技术以及Cu-Ag合金的组织结构、物理性能、电学性能和稳定性进行综述,并指出尚存在的不足。  相似文献
3.
原位复合法制备高强高导Cu-TiB2复合材料   总被引:6,自引:1,他引:5  
介绍了固-液,固-固,液-液原位复合法制备弥散强化TiB2/Cu复合材料,并归纳总结了弥散强化铜合金的强化机理与导电机制.  相似文献
4.
常压烧结制备ZrO_2和原位TiN复相O'-Sialon   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用常压烧结法,在SiC埋粉和N2下分别制备了O′-sialon、复相ZrO2-O′-sialon和TiN-O′-sialon。反应条件为1500℃保温1h,1600~1700℃保温2h。同时选择了3种氧化物作为添加剂。结果表明:利用原位复合制备的TiN-O′-sialon是一种具有低密度、高硬度和高抗压强度的复合材料。  相似文献
5.
原位TiB2颗粒增强铝基复合材料及其力学性能   总被引:2,自引:1,他引:1  
对原位反应合成TiB2/A356铝基复合材料微观组织和力学拉伸性能进行了研究。结果表明,原位反应生成的颗粒增强相在复合材料基体中分布均匀,基体与颗粒间的界面洁净。复合材料强度随着颗粒含量的增加显著提高,与基体合金相比,TiB2质量分数为8%的TiB2/A356复合材料强度和弹性模量的提高幅度约为28%,TiB2质量分数为16%的TiB2/A356复合材料强度和弹性模量的提高幅度约为35%。复合材料的断裂主要是由于基体与颗粒界面脱粘,在拉伸应力作用下由此萌生微裂纹并扩展,导致界面处的基体撕裂,从而降低复合材料塑性。  相似文献
6.
首先,合成了新型高抗水解性的钛的乙二醇盐,并对其进行了结构表征.其次,以乙二醇钛为前驱体,水解合成了粒径分布均匀的二氧化钛粒子,并对其水解过程进行了研究.再次,将乙二醇钛为聚对苯二甲酸乙二酯的缩聚催化剂,研究了其对聚酯缩聚的催化作用.结果发现,与传统的锑系催化剂相比,乙二醇钛的催化活性高且无环境污染.最后,以乙二醇钛作为原位生成纳米TiO2的前驱体并将其与聚酯进行原位功能复合,制备了真正纳米尺度分散与复合的纳米TiO2/PET复合材料,此复合材料具有优异的力学性能与抗紫外线性能.  相似文献
7.
颗粒增强金属基复合材料制备工艺的综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
概述了颗粒增强金属基复合材料的种类,介绍了目前颗粒增强金属基复合材料的常用的制备工艺.  相似文献
8.
LiMn2O4/Li4Ti5O12复合材料的制备与电化学性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
以LiMn2O4、醋酸锂和钛酸四丁酯为原料,乙醇为溶剂,采用原位复合法制备LiMn2O4/Li4Ti5O12复合材料.采用X射线衍射分析、红外光谱、扫描电镜和电化学测试等手段对复合材料进行表征.结果表明,在LiMn2O4/Li4Ti5O12复合材料中晶态的LiMn2O4表面被无定形结构的Li4Ti5O12包覆,但Li4Ti5O12的存在并没有改变LiMn2O4的晶体结构.由于Li4Ti5O12的包覆,LiMn2O4的倍率性能和高温性能都得到显著提高:室温下2.0C放电时20次循环后LiMn2O4/Li4Ti5O12复合材料的可逆容量达到108.4mA·h/g,平均每次循环的容量损失只有0.053%;而55 ℃ 1.0C放电时,经60次循环后LiMn2O4/Li4Ti5O12的放电容量为109.9 mA·h/g,平均每次循环的容量损失为0.036%.  相似文献
9.
Al-Mg系自生纤维增强铝基复合材料组织与性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决金属基复合材料中外加增强体与基体间异质界面对材料性能带来的不利影响,提出一种基于粉末冶金技术的原位复合新工艺,并制备出自生金属间化合物纤维增强铝基复合材料。研究结果表明,原位生成的金属间化合物纤维均匀分布在基体中,并平行于材料制备时的挤出方向;原位复合材料的增强效果明显,屈服强度比外加复合材料和基体分别高出28%和95.7%,断裂强度则相应提高了20.6%和88.5%;原位复合材料的强化机制主要是基体和增强体间界面结合良好,既能发挥基体的塑韧性,又能有效发挥自生增强体的强度优势,材料的断裂机制为自生纤维脆性断裂和劈裂。本研究同时表明,此方法工艺简单,成本低廉,且效率高,容易实现产业化。  相似文献
10.
形变Cu-15%Cr原位复合材料的组织和力学性能   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过冷变形拉拔结合中间热处理制备了纤维相增强的Cu-15wt%Cr合金,研究了变形过程对组织形态和力学性能的影响.用SEM观察分析了材料的组织结构.研究表明,通过形变原位复合技术,可以获得抗拉强度大于1000MPa,导电率大于71%IACS的形变Cu-15wt%Cr原位复合材料.通过控制形变量以及调整中间热处理和稳定化热处理规范,可以获得不同强度和导电率的组合.形变量越大,纤维越均匀细化.力学性能和电阻率测试结果表明,随形变量增加,强度提高,同时电阻率增大.  相似文献
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