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71.
Ti-6Al-2C合金中片状TiC的形成机制 总被引:2,自引:0,他引:2
通过适当的高温热处理工艺 ,可改变TiCp Ti复合材料中枝晶状TiC的形态和尺寸 ,不同的热处理工艺 ,使枝晶TiC变成不同的形态。Ti 6Al 2C(w ,% )合金在 1 2 0 0℃保温 1 0 8ks可使枝晶状TiC粒化 ,但 1 1 0 0℃保温 2 1 6ks时得到平行分布的片状TiC。从理论上初步探讨了片状TiC的形成机制 ,认为TiC可在α Ti(0 0 0 1 )基面上 ,由Shockley位错运动形成的层错区直接生核。从动力学分析TiC沿 [0 0 0 1 ] α Ti方向生长时碳原子需长程扩散 ,而沿α Ti的 [1 1 2 0 ]方向生长时扩散距离很短 ,因此极短的生长时间内 ,TiC只能沿 [1 1 2 0 ] α Ti方向快速生长成片状 相似文献
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采用熔铸工艺制备了含氮w为0.045%~0.27%的原位自生氮化物增强钛基复合材料.分析测试了该材料的铸态组织和合金的力学性能.研究结果表明:在Ti-N合金中,当氮含量w在0.045%至0.18%范围时,合金的基体为α-Ti,增强相为TiN0.3.氮含量增加到0.225%时增强相转变为Ti2N.当增强相由TiN0.3转变为Ti2N时,抗压强度显著增加.在Ti-6Al的合金中,当氮含量w在0.045%~0.27wt%时,合金的增强相为钛、铝、氮的三元化合物;随着含氮量的增加,增强体的体积分数有所增加.Ti-6Al-xN中的氮化物较为细小. 相似文献
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75.
Ti-54Al-xB合金中TiB2的形貌演变及生长机理 总被引:3,自引:0,他引:3
用XRD,SEM对原位自生法制备的Ti-54Al-(0.8-1.7)B(原子分数,%)合金的相组成和微观组织进行了研究。结果表明:该合金主要由TiAl和TiB2两相组成;合金中TiB2主要以板片状,细棒状和块状形式存在,在板状,细棒状和块状TiB2的{1010}面上生长出相互平行的薄片状凸耳,在(0001)面上生长相互平行的细棒状分枝;这些凸耳或细棒状分枝的晶体学取向与它们所在的TiB2晶体的取向相同。根据TiB2的晶体结构和生长环境对板片状,细棒状和块状TiB2的形貌演变及生长机理进行了分析。 相似文献
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1 INTRODUCTIONSincezinc aluminumalloyshavebeenwidelyusedintheproductionofdieandbearingfortheirex cellentwearresistanceproperty ,th 相似文献
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采用XD法制备Ti-34Al基复合材料,XRD、OM和EPM的分析结果表明:复合材料的基体由Ti3Al和TiAl双相组成,增哟相由单相TiC和具有Ti3AlC包覆层的TiC两种结构的颗粒组成,单相TiC来自于凝固过程中的共晶反应,而具有Ti3AlC包覆层的TiC则是由于不完成包晶反应的结晶,单相TiC颗料沿晶界均匀分布的特征表明在较快的凝固条件下,初生相β-Ti以树枝晶方式生长,树枝晶凝固过程中颗粒枝晶凝固界面排斥在枝晶间。固液界面结构,冷却速度和颗粒大小影响颗粒与固液界面的相互作用。 相似文献
78.
用流动性真空测试仪 ,测试了TiCp/2 0 2 4Al复合材料的流动性。从流体力学和传热学角度分析了影响TiCp/2 0 2 4Al复合材料流动性的因素 ,建立了TiCp/2 0 2 4Al复合材料液体在圆管内流动的数学模型 ,进行了理论计算 ,将其与实际测试结果相比较。结果显示温度、颗粒含量和充型压力是影响TiCp/2 0 2 4Al复合材料流动性的主要因素 相似文献
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80.
Sr变质对Al—Si合金共晶硅中孪晶产生的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
本文利用TEM观察了经Sr变质后Al-Si合金中共晶硅的生长特征。结果表明:变质后共晶硅中孪晶密度较高,且常有两个以上的{111}孪晶同时存在,生长速度对孪晶密度与孪晶特征影响很大。文章也分析了产生上述现象的原因。 相似文献