共搜索到2189条信息,每页显示10条信息,共219页。用时:0小时0分0秒995毫秒
and wear prediction model of TiC particles reinforced Ni-base alloy composite coatings [J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2014, 24(8): 2566-2573. [14] HAN Fei, MO Jian-hua, QI Hong......
文章编号:1004-0609(2015)04-0883-07 复合碳变质剂对AZ91D镁合金的晶粒细化作用 卢敏敏,李 克,吴尚敏,周耐根,曾效舒 (南昌大学 机电工程学院,南昌 330031) 摘 要:采用OM,SEM,EDS,XRD等研究复合变质剂组成对AZ91D镁合金铸态和固溶态组织的影响,并分析晶粒细化作用机理.结果表明,适当加入三元复合碳变质剂可使AZ91D镁合金的晶粒尺寸显著减小,在相同的实验条件下,当3种碳化物组分MgCO3,SiC,C2Cl6的质量比为3:1:1时,能够获得最好的细化效果.一方面,MgCO3,C2Cl6在熔体中分解出的C与Al发生原位反应......
~400 ℃),强度随着温度的升高而急剧降低,严重制约了它在高温工作领域的应用[2].为了提高W的强度,一般在W中加入Re进行固溶强化[3]和加入第二相颗粒(TiC[4],ZrC[5],HfC[2],Y2O3[6]等)进行强化,并已取得了显著地效果.添加Re不仅能改善W的塑性,还能提高W的强度,但Re非常昂贵,少量添加就使成本急剧提高.而第二相颗粒强化W合金相对简单经济,且这些颗粒能有效地细化晶粒,钉扎位错,从而提高W合金的室温和高温强度,因此受到了越来越多的关注.例如,谭军等[7]和丁孝禹等[8]分别用机械合金化法和湿化学法制备了W-TiC复合粉体,然后用放电等离子烧结法制备出晶粒尺寸小于1 μm的超细晶W-TiC复合材料;张顺等[9-10]用无压烧结法制备了W-TiC合金,发现其具有较高的烧结活性和力学性能;ZHANG等[11-12]在真空热压条件下制备了高ZrC体积含量的W-ZrC合金......
, QU S Y. Fabrication TiC particles reinforced Fe-based coating produced by GTAW multi-layers melting process [J]. Material Science Engineering A, 2006, 441: 60-67. [16] MANSFEILD F, XIAO H......
; TICs of volatile oil from RC,RC-HS and HS 图2 10.3~10.8 min保留时间段A峰簇及10.5~11.1 min保留时间段B峰簇的总离子流曲线 Fig. 2 TIC curves for A peak cluster within 10.3-10.8 min and B peak cluster within... of component 2 现在以药对桂枝-荆芥(保留时间为41.9~42.2 min)的C峰簇为例,对该法进行阐述.C峰簇的总离子流图见图8. 图8 C峰簇的总离子流图 Fig. 8 TIC of C peak cluster 观察图8,此峰似乎是个单峰,但在GC-MS上检索相似度不高.图9所示为峰簇C扣除背景噪音后的秩图,按照HELP原理,有2条特征值曲线(见曲线......
DOI:10.11817/j.ysxb.1004.0609.2020-39437 原位自生TiB2/Al复合材料的组织与力学性能 李永飞,黄礼新,王立生,刘春海 (中信戴卡股份有限公司, 秦皇岛 066011) 摘 要:采用钛盐与硼盐反应法成功制备原位自生TiB2/纯Al复合材料.利用扫描电子显微镜,透射电子显微镜和拉伸试验机研究不同粒子含量(质量分数为1%,2%和3%)对复合材料组织和力学性能的影响.结果表明:原位生成的TiB2粒子有矩形,近圆形和六边形三种形貌,尺寸为200~500 nm;粒子与Al基体界面洁净无反应层.随着粒子含量的增加,复合材料的强度随之升高,而伸长率则随之......
]. Scripta Materialia, 2008, 59(1): 11-14. [13] LIU Qian, HE Xinbo, REN Shubin, et al. Fabrication and thermal conductivity of copper matrix composites reinforced with Mo2C or TiC coated graphite fibers[J......
度有待提高.陈颢等[63]采用负压直流放电非等轴压缩氩弧等离子炬,在低碳钢基体上制备了TiC颗粒增强铁基复合超厚涂层.所制备的冶金涂层厚度达3.0 mm,主要由γ-奥氏体枝晶,M23C6,TiC和CrB等相组成.该冶金涂层与基体具有良好的冶金结合,无气孔,裂纹等缺陷,具有明显高于基体的硬度和优秀的耐磨性能. 等离子体表面冶金技术突破了离子渗氮技术仅用于非金属元素的桎梏,成功将大量固态金属元素及合金... Letters, 2006, 60(11): 1311-1314. [63] 陈 颢, 羊建高, 陈米宋. 等离子束表面冶金原位颗粒增强TiC复合超厚涂层研究[J]. 稀有金属材料与工程, 2011, 40(2): 6-9. CHEN Hao, YANG Jian-gao, CHEN Mi-song. In-situ synthesis of TiC particle re-inforced Fe base......
在复合材料中主要分布在基体晶界上,在烧结及热处理过程中,氧化物对晶界迁徙起到了钉扎与阻碍作用,使合金获得了细小的显微组织.对其强化机制研究表明,合金受晶界强化影响较大,其抗拉强度得到了显著提升.YIM等[160]采用SPS制备了TiC/CoCrFe- MnNi复合材料,研究发现复合材料在拉伸过程中具有更高的加工硬化率,从而获得更高的拉伸强度.TiC颗粒阻碍了位错运动,造成位错在陶瓷颗粒附近缠结,从...;Microstructures of PM TiNbTa0.5ZrAl0.5 alloy 粉末冶金工艺同时也是制备难熔高熵合金基复合材料的有效方法.KANG等[132]通过SPS制备了原位生成TiC颗粒增强WMoTaNbV复合材料,其显微组织如图28所示.将Ti元素粉以及难熔金属碳化物粉混合,通过Ti与其它碳化物的反应,可原位生成TiC陶瓷相与WMoTaNbV固溶体相.复合材料中碳化物颗粒尺寸约0.85......
+TiB2)加入前后,复合多孔材料的孔径减小,孔隙间的连通性增强,孔隙率升高.崔洪芝[20]的研究表明:添加体积分数为5%的发泡剂(Ti+B4C),NiAl3的孔隙率可提高到80%;同时,原料组成对多孔复合材料的孔隙形貌有很大影响,陶瓷粉末含量较高时,形成的空隙多为开孔,而当金属粉末含量较高时,则为球形闭孔.此外,还可采用无压熔渗法制备TiC含量较高的TiC/Ni3Al复合材料[57],并且通过增加TiC......