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Fe-C-Cr自生复合材料组织和性能的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
通过单向凝固,制取了一种性能优异的新材料,即Fe-C-Cr自生复合材料,并研究了化学成分、凝固速度对材料组织和性能的影响。试验结果表明,当R=58mm·h(-1)、G_L=142℃·cm(-1)时,Fe-2.85%C-30.80%Cr共晶合金的抗拉强度可达2300MPa以上,约为体积凝固时的8倍。 相似文献
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单向凝固Fe—C—Si共晶合金的组织与性能 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究了单向凝固Fe-C-Si共晶合金的凝固速度ν,对组织及纵向力学性能的影响,得出ν=2.0 μm/s时,抗拉强度和延伸率均出现峰值;考察了硅含量和基体组织对性能的影响,并分析了拉伸断口形貌。 相似文献
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综述了可作为超高温结构材料的铌铬基共晶自生复合材料的研究进展,讨论了该材料的成分设计特点、制备方法以及组织特征,介绍了该材料的低密度、高硬度、高承温能力等性能优势。 相似文献
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介绍了陶瓷增强金属基复合材料研究的最新进展。研究了陶瓷增强剂的性能、复合材料的先进制备技术、各种金属基复合材料的性能和应用,以及复合材料研究中存在的问题和今后的发展趋势。 相似文献
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合金化Cr优化含Fe过共晶Al-Si合金显微组织及其机制 总被引:1,自引:1,他引:0
采用传统铸造工艺和喷射成形技术制备了无Cr和含Cr的含Fe过共晶Al-Si合金,并利用SEM(EDS)、XRD及DSC对其显微组织、相组成及相变过程进行了研究。结果表明:2%Cr的加入不光使铸态粗大针片状的δ-Al4FeSi2相变为"骨骼状"α-Al(Fe,Cr)Si相,而且使沉积态Al-25Si-5Fe-3Cu合金中短棒状的富铁相(~10μm左右)被尺寸小于3~5μm的颗粒状α-Al(Fe,Cr)Si相所替代,从而细化的组织更有利于合金性能的提高。等温处理实验结果显示沉积态含Cr合金具有较好的组织热稳定性,其主要归因于颗粒状α-Al(Fe,Cr)Si相自身的高温稳定性,而沉积态Al-25Si-5Fe-3Cu合金热稳定差主要由于β-Al5FeSi相的长大和A7Cu2Fe相的形成。另外,结合显微组织和喷射成形工艺特点对沉积态组织形成机制分析发现α-Al(Fe,Cr)Si相有可能通过直接从液相析出和经δ-Al(Fe,Cr)Si相转变而来。 相似文献
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介绍了各种纤维强化金属复合材料的制备方法、成形工艺与性能,分析了实用中存在的问题和未来发展倾向。 相似文献
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凝固速度对金属基复合材料组织和力学性能的影响 总被引:7,自引:0,他引:7
系统介绍了凝固速度对金属基复合材料组织和力学性能的影响,颗粒增强金属基复合材料凝固过程中,固/液界面向前推移时,存在某一临界速度,当实际凝固速度大于临界速度时,颗粒被固-液界面裹入,从而使颗粒在基体中均匀分布,临界速度的大小是地强颗粒的尺寸及含量,凝固界面前沿的温度梯度,凝固速度,界面的表面张力,材料的熔化潜热,导热性和粘滞系数等多种因素的函数。同时,凝固速率强烈地影响金属基复合材料的显微组织,随 相似文献
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颗粒增强铝基复合材料疲劳断裂研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对粉末冶金法制备的碳化硅颗粒增强铝基复合材料进行了旋转弯曲疲劳试验研究。采用金相显微镜和扫描电镜分别观察了疲劳试验后复合材料纵向显微组织和疲劳断口。通过金相显微镜,观察了增强体颗粒在疲劳循环应力水平下可能的损伤形式。通过疲劳断口观察,分析了断面上不同区域的疲劳裂纹传播特征。结果表明,增强体的加入有效地提高了复合材料的屈服强度、弹性模量和疲劳性能,使复合材料高周疲劳极限提高到约250MPa(1×10^7循环周次)。复合材料的疲劳损伤随机分布于试样内。断口分析还表明复合材料疲劳同样遵循裂纹萌生,长大,失稳断裂规律,其裂纹起源于铝基体内。加入SiC颗粒减弱或遮盖了疲劳裂纹传播时的晶体学特征,使得复合材料高周疲劳断面没有发现常见的疲劳辉纹。 相似文献
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金属基复合材料的原位反应合成技术 总被引:11,自引:0,他引:11
综述几种主要的原位反应合成技术,包括VLS法、XD法、SHS法、反应喷雾成形、自氧化/氮化法,以及这些技术在金属基复合材料制备中的应用,比较了各种技术的优缺点,并指出了今后的发展趋势。 相似文献
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