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铸态(TiB+TiC)/Ti1100复合材料高温拉伸性能及蠕变行为EI北大核心CSCD
引用本文:徐丽娟,孙佑,郑云飞,肖树龙,郏凌,韩兆祥,田竟,陈玉勇.铸态(TiB+TiC)/Ti1100复合材料高温拉伸性能及蠕变行为EI北大核心CSCD[J].中国有色金属学报,2023(1):27-39.
作者姓名:徐丽娟  孙佑  郑云飞  肖树龙  郏凌  韩兆祥  田竟  陈玉勇
作者单位:1.哈尔滨工业大学金属精密热加工国家级重点实验室150001;2.哈尔滨工业大学材料科学与工程学院150001;
基金项目:金属精密热加工国防科技重点实验室基金资助项目(6142909200101);国防基础科研项目(JCKYS2019603C018)。
摘    要:通过XRD、SEM、TEM等表征手段研究(TiB+TiC)/Ti1100复合材料的铸态显微组织、高温拉伸性能和高温蠕变行为。结果表明:(TiB+TiC)/Ti1100复合材料具有典型的网篮组织,通过B_(4)C、C和Ti的反应原位生成了晶须状的Ti B和等轴状的TiC。随着温度的升高,(TiB+TiC)/Ti1100复合材料的极限抗拉强度从766 MPa降低至511 MPa。在实验范围内,(TiB+TiC)/Ti1100复合材料的稳态蠕变速率随温度和应力的升高而降低。根据对相关数据的计算,(TiB+TiC)/Ti1100复合材料的应力指数和激活能分别为3.75和269.5 kJ/mol。结合蠕变后的变形区域组织,可以确定该材料的蠕变过程主要受位错滑移控制。α/β界面是位错滑移的主要障碍,同时TiB、TiC和硅化物也阻碍着位错的运动。β-Ti的大量溶解导致硅化物的形成,并降低了α/β界面对位错的阻碍效果。增强相特别是TiB可以通过承载作用,降低基体中的应力集中从而抑制β-Ti的溶解。

关 键 词:钛基复合材料  Ti1100  蠕变行为  拉伸性能  蠕变机制
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