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W-TiC合金面对等离子体材料及其电子束热负荷实验研究

来源期刊:稀有金属材料与工程2010年第4期

论文作者:陈俊凌 于福文 种法力

关键词:钨合金; 面对等离子体材料; 热负荷性能; tungsten alloys; plasma facing material; heat flux performance;

摘    要:利用机械合金化方法制备各种W-TiC合金,并通过主要物理性能测试发现:TiC的引入能有效强化晶界,提高合金材料的力学性能,特别是W-1%TiC(质量分数, 下同)合金,其相对密度、抗弯强度、维氏显微硬度和杨氏模量分别为98.4%、1065 MPa、4.33和396 GPa.同时电子束热负荷实验发现:在低于合金再结晶温度时,TiC能有效增强合金热负荷承受能力;然而较高的晶粒应变能导致合金材料在再结晶温度以上使用时,热负荷性能增强效果不明显.这些结果显示,约1%TiC弥散增强钨合金是较合适的托卡马克高热负荷面对等离子体材料.

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W-TiC合金面对等离子体材料及其电子束热负荷实验研究

陈俊凌1,于福文2,种法力3

(1.中国科学院等离子体物理研究所,安徽,合肥,230031;
2.合肥工业大学,安徽,合肥,230009;
3.徐州工程学院,江苏,徐州,2210082)

摘要:利用机械合金化方法制备各种W-TiC合金,并通过主要物理性能测试发现:TiC的引入能有效强化晶界,提高合金材料的力学性能,特别是W-1%TiC(质量分数, 下同)合金,其相对密度、抗弯强度、维氏显微硬度和杨氏模量分别为98.4%、1065 MPa、4.33和396 GPa.同时电子束热负荷实验发现:在低于合金再结晶温度时,TiC能有效增强合金热负荷承受能力;然而较高的晶粒应变能导致合金材料在再结晶温度以上使用时,热负荷性能增强效果不明显.这些结果显示,约1%TiC弥散增强钨合金是较合适的托卡马克高热负荷面对等离子体材料.

关键词:钨合金; 面对等离子体材料; 热负荷性能; tungsten alloys; plasma facing material; heat flux performance;

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