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31.
采用SHS/PHIP工艺制轩出了致密的TiC-Al2O3-xFe金属陶瓷。研究子延迟时间、高压持续时间及压力等工艺参数对合成TiC-Al2O3-20Fe金属陶瓷密度的影响,并分析了Fe含量对TiC-Al2O3-xFe金属陶瓷材料性能的影响。  相似文献   
32.
燃烧合成TiN陶瓷   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用燃烧合成工艺制备TiN陶瓷件。压坯由70μmTi加15μmTiN稀释剂经干压而成,孔隙率为45%。压坯与80MPaN2反应合成TiN陶瓷件。密度为理论密度的75%。稀释剂为15μm TiN粉末,是由70μmTi粉与8MPaN2反应合成。对产物进行了XRD相分析和SEM微观组织分析。  相似文献   
33.
SHS/PHIP技术制备TiC—Al2O3—Fe金属陶瓷及其微观组织分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用SHS/PHIP技术制备出了致密的TiC-Al2O3-Fe 金属陶瓷。分析了合成产物的微观组织结构。结果表明,随着金属Fe 相的加入,TiC颗粒尺寸变小,颗粒趋于均匀,且消除了TiC与Al2O3 颗粒之间的微孔。粘结相中Fe 与Al2O3 之间的界面光滑,与TiC之间有一薄的扩散层。Fe 粘结相中有少量胞状有序结构,它可能是以Fe3Al为基的DO3 型合金相。由于SHS/PHIP过程中的快速加压,合成产物的TiC颗粒中存在高密度位错。  相似文献   
34.
PZT/PVDF压电复合材料的合金化制备技术及其性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用氧化物球磨法制备了PZT粉末,XRD显示它是Zr与Ti比例为52:48的纯四方钙钛矿型结晶相,用合金化技术获得了六种含PZT不同体积分数的PZT/PVDF复合材料,对其介电性和压电性的测试表明,随着PZT含量的增加,电性能参数呈非线性增大,当PZT的体积分数达到70%时,介电常数ε和压电常数d33值迅速增加并接近纯PZT值。  相似文献   
35.
采用电子束物理气相沉积(EB-PVD)技术,成功制备了尺寸为150mm×100mm×0.4mm的TiAl/NiCoCrAl层板复合材料,并对其物相组成、断口形貌和室温力学性能与TiAl单层材料进行了对比分析.结果表明,在TiAl/NiCoCrAl层板复合材料中,NiCoCrAl层主要由Ni3Al和NiCrCo组成,TiAl层由γ相、α2相和т相组成且未发现TiAl单层材料中看到的分层现象;TiAl/NiCoCrAl层板复合材料的强度和韧性都要高于TiAl单层材料,其断裂方式由沿晶脆性断裂转变为具有一定延性的穿晶断裂和沿晶断裂的混合断裂方式.TiAl/NiCoCrAl层板复合材料的强化机制主要为细晶弥散强化;该材料的韧化机制主要为裂纹的偏转、微桥接和弯曲增韧.  相似文献   
36.
EB-PVD法制备微层材料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
简要介绍了用于电子束物理气相沉积的设备及其发展,阐述了利用该技术制备微层材料的优点,同时对制备工艺和相应的材料性能作了详细的介绍,并指出使用电子束物理气相沉积技术制备微层材料具有广阔的发展前景。  相似文献   
37.
用扫描电镜观察碳毡/碳复合材料的断裂样品及在高温真空环境下的烧蚀样品,探讨了其高温下的组织损伤与显微结构的内在联系。结果表明:碳毡/碳复合材料中毡丝随机排列并呈一定的取向,材料表现为准横观各向同性,其组织由浸渍碳基体、CVD 碳致密层和碳丝组成,各周期间产生相互界面,形成环状微裂纹。强度主要来源于 CVD 碳包覆碳纤维结构,浸渍碳组织疏松对强度的贡献少,同时纤维相互搭接形成闭锁网络结构,降低了增强效果。组织的烧蚀受各组分碳的缺陷、致密度影响,浸渍碳最易烧蚀挥发,其次是碳纤维丝,高致密的 CVD 碳最后被烧损。  相似文献   
38.
多向碳/碳复合材料超高温力学性能测试技术研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
本文系统地运用超高温力学性能测试的理论,通过对Gleeble-1500热模拟实验机的改装,建立了高达2800℃碳/碳复合材料加热、测控温、加载、数据采集和处理一体化的快速通电加热测试技术,着重介绍了各分系统改装的原理和方法。  相似文献   
39.
大尺寸轻型SiC光学反射镜研究进展   总被引:23,自引:2,他引:23  
本文比较了光学玻璃、硅、铍,碳化硅等太空反向镜片材料的物理性能和机械性能,着重介绍了新型光学反向镜片材料碳化硅的种类、制造和应用,并讨论了碳化硅作为太空反向镜片材料目前存在的问题及发展方向。  相似文献   
40.
梯度功能材料制备技术及其发展趋势   总被引:27,自引:2,他引:25  
综述了梯度功能材料(FGM)的制备技术和国内外的研究现状,具体介绍了几种制备技术的基本原理和工艺方法,包括粉末冶金法、等离子喷涂法、激光熔敷法、化学气相沉积法和物理气相法以及自蔓延高温燃烧合成法。从工艺角度分析了各种制备技术的优缺点,并展望了梯度功能材料制备技术的发展趋势。  相似文献   
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