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搜索结果: 1-6 共查到复合材料 TiB相关记录6条 . 查询时间(0.038 秒)
利用Al-Ti-B体系的放热反应,通过压力辅助放热弥散法(PAXD),原位合成了TiB/TiAl基复合材料。借助XRD,SEM分析了TiB/TiAl复合材料微观组织及并测试了其力学性能,探讨了TiB增强增韧TiAl金属间化合物的机制。研究结果表明:其增强相为TiB,基体相为TiAl和Ti3Al。TiB增强体主要以颗粒状、板状及细棒状均匀分布在基体中,其尺寸范围为亚微米级。复合材料的弯曲强度及断裂韧...
文章摘要: 利用Ti与B之间的自蔓延高温合成反应, 经非自耗电弧熔炼工艺制备了TiB增强的钛基复合材料, 借助X射线衍射(XRD), 扫描电镜和透射电镜分析了复合材料的物相和增强体的形态, 结果表明:只存在TiB增强体和α-Ti. 原位合成增强体TiB的形貌与其B27晶体结构密切相关, TiB增强体容易沿(010)方向生长而生成柱状短纤维, 其柱面由(100), (101)和(...
文章摘要: 结合Ti--B--Al体系的热力学及Ti--B相图, 提出了可制备薄壁、复杂形状原位自生钛基复合材料构件的SMIF工艺. 采用XRD、SEM和TEM等手段研究用该工艺制备的复合材料的相组成和显微组织. 结果表明, 钛基复合材料中生成了TiB增强相, 且在基体中分布均匀, 呈短纤维状;并且Al的加入使得TiB相具有较高的长径比, 最高可达110. ...
借助于XRD,SEM分析及力学性能测试,分析了Y2O3掺杂对原位合成TiB/TiAl复合材料显微组织与力学性能的影响.研究表明:Ti-Al-B-Y2O3体系反应产物的相组成基体为Ti3Al和TiAl相,增强相为TiB,并有微量的Al2O3,YAl3(BO3)4相生成.Y2O3的引入,改变了基体TiAl相和Ti3Al相相对含量,生成的YAl3(BO3)4为陶瓷相,其微细、均匀地扩散到基体内部,可细化...
利用钛与B4C之间的自蔓延高温合成反应经普通的熔铸工艺原位合成制备了TiC和TiB增强的钛基复合材料。光学金相、EPMA、TEM和X射线衍射的研究结果表明:存在两种不同形状的增强体,即短纤维状TiB晶须和等轴、近似等轴状TiC粒子。TiBTi基体界面洁净,没有明显的界面反应,而TiC与Ti基体界面有非化学配比的TiC过渡层存在。由于增强体承受载荷,基体合金晶粒细化以及高密度位错的存在,制备钛基...
根据热力学理论编程计算了钛与B4C反应的反应生成焓ΔH与Gibbs自由能ΔG以及反应式(x+5)Ti+B4C=xTi+4TiB+TiC的绝热温度。计算结果表明:钛与B4C反应释放出大量热,反应能自发维持,而过量钛与B4C反应更易生成TiBTiC增强体。由于钛作为稀释剂吸收热量,随着过剩钛含量的增加,反应的绝热温度逐渐下降,过剩钛完全熔解的初始温度逐渐升高

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