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放电等离子烧结制备Nb-Si-Ti-Al-Hf-Cr合金的显微组织及力学性能 被引量:3
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作者 赵东阳 刘伟 沙江波 《材料工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第10期20-27,共8页
以预合金化的粉末尺寸D50为3.3μm的NbSS固溶体相细粉末,粉末尺寸D50分别为22.1μm和23.5μm的Nb5Si3和Cr2Nb化合物粉末为原料,采用放电等离子烧结技术制备NbSS/Nb5Si3两相合金和NbSS/Nb5Si3/Cr2Nb三相合金,研究显微组织形貌、室温和高... 以预合金化的粉末尺寸D50为3.3μm的NbSS固溶体相细粉末,粉末尺寸D50分别为22.1μm和23.5μm的Nb5Si3和Cr2Nb化合物粉末为原料,采用放电等离子烧结技术制备NbSS/Nb5Si3两相合金和NbSS/Nb5Si3/Cr2Nb三相合金,研究显微组织形貌、室温和高温力学性能及高温氧化性能。结果表明:两相合金的显微组织由NbSS基体和呈均匀岛状分布的Nb5Si3组成,三相合金中NbSS有相互连接成基体的趋势,而Nb5Si3和Cr2Nb相也以块状散布在NbSS中。NbSS/Nb5Si3两相合金和NbSS/Nb5Si3/Cr2Nb三相合金的室温断裂韧性值KQ分别达到15.1MPa·m1/2和11.3MPa·m1/2,室温下合金中NbSS相以韧窝型断裂为主,对Nb-Si基合金的室温断裂韧性有利,而Nb5Si3和Cr2Nb相为脆性断裂。1250℃时NbSS/Nb5Si3/Cr2Nb合金的压缩强度高于NbSS/Nb5Si3合金,但当温度上升到1350℃时两者强度出现反转。Cr2Nb相对合金高温抗氧化性能有利,1250℃下静态氧化100h时NbSS/Nb5Si3合金的氧化增重为233mg/cm2,大于NbSS/Nb5Si3/Cr2Nb合金的175mg/cm2。 展开更多
关键词 nb-si基合金 放电等离子烧结 显微组织 力学性能 氧化行为
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氢化脱氢法制备Nb-Si基超高温合金粉末的研究 被引量:3
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作者 魏振河 廖军华 沙江波 《精密成形工程》 北大核心 2022年第11期153-162,共10页
目的为了获得低成本、短流程制备的增材制造用Nb-Si基超高温合金粉末,采用氢化脱氢法制备了Nb-16Si-24Ti-2Hf-2Cr-0.3Sc(原子数分数)合金粉末。方法利用扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析仪(EDS)、X射线衍射仪(XRD)、激光粒度分析仪及氧氮... 目的为了获得低成本、短流程制备的增材制造用Nb-Si基超高温合金粉末,采用氢化脱氢法制备了Nb-16Si-24Ti-2Hf-2Cr-0.3Sc(原子数分数)合金粉末。方法利用扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析仪(EDS)、X射线衍射仪(XRD)、激光粒度分析仪及氧氮氢分析仪等对不同氢化脱氢工艺参数条件下所制备粉末的形貌、相组成、粒度、氢氧含量进行了表征。结果正交实验结果表明,氢化时间、氢化压力和氢化温度3个参数中,氢化温度对吸氢、吸氧量的影响最大;在粉末破碎效果差异不大的前提下,氢化温度200℃、氢化压力3 MPa、氢化时间1.5 h时,粉末中氧含量最小,氢化组织为Nb固溶体相Nb_(SS)、NbH_(x)相、Nb_(5)Si_(3)相及Nb_(2)O_(5)相。在600、700、800℃条件下分别对氢化粉末真空脱氢2 h后,粉末中均无残存的NbH_(x)相,其中,700℃/2 h的脱氢条件下Nb-Si基合金粉末氧含量最低。结论经过200℃/3 MPa/1.5 h氢化和700℃/2 h真空脱氢后制备的Nb-Si基合金粉末具有较低的氢氧含量,粉末形貌为等轴状,该粉末已用于激光熔覆增材技术,成功制备出Nb-Si基合金块体材料。 展开更多
关键词 nb-si基合金 氢化脱氢法 氢氧含量 正交实验
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