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二阶段热压烧结工艺对WC-MgO复合材料组织和力学性能的影响 被引量:2
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作者 欧阳辰鑫 朱世根 +2 位作者 马俊 瞿海霞 李潜 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第12期3395-3401,共7页
二阶段烧结是一种通过控制烧结温度变化以实现烧结样品致密化过程中抑制晶粒长大的烧结方法。以高能球磨法制备的纳米WC-MgO复合粉末为原料,并采用二阶段热压烧结法制备WC-MgO复合材料。研究二阶段热压烧结对烧结块体的致密度、晶粒大... 二阶段烧结是一种通过控制烧结温度变化以实现烧结样品致密化过程中抑制晶粒长大的烧结方法。以高能球磨法制备的纳米WC-MgO复合粉末为原料,并采用二阶段热压烧结法制备WC-MgO复合材料。研究二阶段热压烧结对烧结块体的致密度、晶粒大小和力学性能的影响,优化二阶段烧结中第一阶段温度t1、第二阶段温度t2及保温时间θ等工艺参数,采用XRD和SEM对复合材料的组织形貌进行表征。结果表明:当t1为1 750℃,t2为1 550℃时能使WC-MgO复合材料的致密度达到99%(理论密度),基体WC晶粒大小为2.59μm,WC-MgO复合材料的维氏硬度提高到(18.4±0.5)GPa,WC-MgO复合材料的断裂韧性提升至(12.95±0.5)MPa.m1/2,WC-MgO复合材料的抗弯强度提高至(1 283.7±126.6)MPa。 展开更多
关键词 WC-MgO 二阶段烧结 显微组织 力学性能
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TiB_2靶材及涂层的制备
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作者 欧阳辰鑫 林文松 吴柯夫 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2009年第24期72-73,共2页
采用Ti粉和B粉燃烧合成制备了TiB2粉末,将所得粉末真空热压后得到TiB2磁控溅射靶材,并用射频溅射方法在不锈钢基片上沉积了TiB2涂层。采用XRD法检测了靶材和涂层的相结构组成;测试了涂层的显微硬度、干摩擦磨损性能。结果表明:靶材和涂... 采用Ti粉和B粉燃烧合成制备了TiB2粉末,将所得粉末真空热压后得到TiB2磁控溅射靶材,并用射频溅射方法在不锈钢基片上沉积了TiB2涂层。采用XRD法检测了靶材和涂层的相结构组成;测试了涂层的显微硬度、干摩擦磨损性能。结果表明:靶材和涂层都由TiB2单相组成;与没有涂层的基片相比,TiB2涂层大幅度地提高了基片的硬度和耐磨性。 展开更多
关键词 燃烧合成 TIB2涂层 磁控溅射 摩擦性能
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磁控溅射法制备Zn_(1-x)Co_xO薄膜的磁性能 被引量:1
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作者 林文松 欧阳辰鑫 +1 位作者 何亮 王伟 《材料科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第5期701-703,共3页
采用磁控溅射工艺,在玻璃基片上制备了Zn1-xCoxO(x=0.02~0.15)稀磁半导体薄膜。采用X-射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、原子力显微镜(AFM)、振动样品磁强计(VSM)研究了薄膜的相结构、化学成分及价态、表面形貌和磁性... 采用磁控溅射工艺,在玻璃基片上制备了Zn1-xCoxO(x=0.02~0.15)稀磁半导体薄膜。采用X-射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、原子力显微镜(AFM)、振动样品磁强计(VSM)研究了薄膜的相结构、化学成分及价态、表面形貌和磁性能。结果表明,本实验条件下,薄膜不存在Co及Co的氧化物相,薄膜中Zn的化学价为+2,Co则以+2和+4价的形式存在;薄膜晶体结构为c轴取向生长的六方纤锌矿结构;薄膜表面平整致密。在温度为300 K时,Zn0.9Co0.1O薄膜呈铁磁效应,在M-H曲线中观测到明显的磁滞回线特征。 展开更多
关键词 磁控溅射 稀磁半导体 Zn1-xCoxO 磁性
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La_2O_3含量对无压烧结制备WC-MgO复合材料的影响
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作者 于世博 狄平 +1 位作者 朱世根 欧阳辰鑫 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2014年第6期128-132,共5页
以WC和MgO为原料,先采用高能球磨法制备WC-MgO复合粉末,之后采用无压烧结法制备WC-MgO复合材料,进而研究稀土氧化物(La2O3)的添加量对无压烧结制备的该复合材料微观组织和力学性能的影响及机理。结果表明:La2O3的加入量为0.2wt%时,可抑... 以WC和MgO为原料,先采用高能球磨法制备WC-MgO复合粉末,之后采用无压烧结法制备WC-MgO复合材料,进而研究稀土氧化物(La2O3)的添加量对无压烧结制备的该复合材料微观组织和力学性能的影响及机理。结果表明:La2O3的加入量为0.2wt%时,可抑制烧结过程中发生的脱碳现象,并能细化烧结组织,提高WC和增韧颗粒分布的均匀性;该材料的烧结致密度可达到92.77%,维氏硬度可达15.14 GPa,断裂韧性可达到9.73 MPa·m1/2;添加过量La2O3(≥0.3wt.%)则会使复合材料的致密度和力学性能降低。 展开更多
关键词 WC MGO LA2O3 无压烧结 力学性能
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