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TiC颗粒增强钛基复合材料的制备及其微观组织 被引量:11
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作者 郭继伟 金云学 +1 位作者 吕奎龙 荣守范 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第1期193-197,共5页
采用直接加入TiC粉的方法制备了原位自生TiC增强钛基复合材料 ,此法与国内研究者常用的加入石墨粉的方法相比 ,制备的复合材料成分准确 ,易于控制。制备的复合材料由Ti和TiC相组成 ,其中TiC为初生树枝状和短棒状共晶组成。TEM研究发现 ... 采用直接加入TiC粉的方法制备了原位自生TiC增强钛基复合材料 ,此法与国内研究者常用的加入石墨粉的方法相比 ,制备的复合材料成分准确 ,易于控制。制备的复合材料由Ti和TiC相组成 ,其中TiC为初生树枝状和短棒状共晶组成。TEM研究发现 :还存在 0 .3~ 0 .6 μm的规则块状TiC ,多分布在晶界上 ;TiC颗粒与基体界面干净、无反应层 ,基体中存在较多的位错 。 展开更多
关键词 tic颗粒增强钛基复合材料 制备 微观组织 自生复合材料 PTMCS
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原位TiC颗粒增强灰铸铁复合材料的组织及其摩擦磨损性能 被引量:18
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作者 严有为 魏伯康 林汉同 《摩擦学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第3期201-205,共5页
采用原位反应铸造法制备了TiC颗粒增强灰铸铁复合材料,并考察了复合材料的组织、力学性能和摩擦磨损性能.结果表明:随着合金熔体中Ti含量增加,复合材料中TiC颗粒的数量增加,尺寸减小,而石墨的数量降低,且其形态由片状转化为点状;含有大... 采用原位反应铸造法制备了TiC颗粒增强灰铸铁复合材料,并考察了复合材料的组织、力学性能和摩擦磨损性能.结果表明:随着合金熔体中Ti含量增加,复合材料中TiC颗粒的数量增加,尺寸减小,而石墨的数量降低,且其形态由片状转化为点状;含有大量TiC颗粒及少量点状石墨的复合材料的力学性能和耐磨性优良,即使在较高载荷下,复合材料中的TiC颗粒和点状石墨仍具有协同减摩抗磨作用,从而使得复合材料的摩擦磨损性能优于普通灰铸铁. 展开更多
关键词 原位反应铸造法 tic颗粒增强 灰铸铁复合材料 组织 摩擦磨损性能
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TiC颗粒增强铁基复合材料高温冲击特性及断口分析 被引量:1
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作者 包艳蓉 李斌 刘宗德 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2009年第22期75-78,共4页
对自蔓延高温合成/准热等静压法(SHS/PHIP)制备的TiC颗粒增强铁基复合材料进行了高温冲击实验。利用扫描电镜、X射线衍射仪分别对冲击前该复合材料的显微组织和相组成以及冲击后断口形貌和断面物相组成进行了分析。研究表明:随温度的升... 对自蔓延高温合成/准热等静压法(SHS/PHIP)制备的TiC颗粒增强铁基复合材料进行了高温冲击实验。利用扫描电镜、X射线衍射仪分别对冲击前该复合材料的显微组织和相组成以及冲击后断口形貌和断面物相组成进行了分析。研究表明:随温度的升高,TiC颗粒增强铁基复合材料的冲击韧度增大,断口周围的塑性变形程度增加;室温、550、650和750℃下的冲击断口都以沿晶脆性断裂为主,在一些较粗大的TiC颗粒中还出现了穿晶裂纹;高温冲击过程中,该复合材料发生了氧化,断口局部区域出现少量疏松的氧化组织。 展开更多
关键词 原位合成 tic颗粒增强 铁基复合材料 冲击韧性 断口分析
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电脉冲下TiC颗粒增强Ni-Cr合金中位错组态的变化
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作者 张伟 隋曼龄 +1 位作者 周亦胄 李斗星 《电子显微学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期199-202,共4页
TiC颗粒增强Ni80 Cr2 0 合金经电脉冲处理后 ,位错组态发生规整化、平直化排列 ,位错堆积形成位错墙。这表明电脉冲处理具有类似于退火的回复作用。此外 。
关键词 电脉冲处理 位错组态 颗粒增强 tic颗粒增强Ni80Cr20合金 TEM 微观机制
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车用Al-Si合金激光熔覆涂层的组织与性能研究 被引量:3
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作者 吴孝泉 胡伟 《热加工工艺》 北大核心 2020年第12期90-94,共5页
为增强铝合金表面性能,在铝合金表面上激光熔覆Al/Ti/C合金粉末,得到原位Ti C增强熔覆层。结果表明:熔覆层的结合界面为锯齿状,且熔覆层的致密度好、无裂纹;在熔覆层生成了Al3Ti和Ti C增强相;在熔覆层和基体的结合面处,Al3Ti和Ti C尺寸... 为增强铝合金表面性能,在铝合金表面上激光熔覆Al/Ti/C合金粉末,得到原位Ti C增强熔覆层。结果表明:熔覆层的结合界面为锯齿状,且熔覆层的致密度好、无裂纹;在熔覆层生成了Al3Ti和Ti C增强相;在熔覆层和基体的结合面处,Al3Ti和Ti C尺寸分别为2~4μm和1μm,熔覆层中部Al3Ti和Ti C分别为6~10μm球状晶粒和3~5μm的十字晶枝;熔覆层的平均稀释率低于3.5%。 展开更多
关键词 铝合金 激光熔覆 原位 tic增强颗粒
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