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本发明涉及Ti基非晶复合材料领域,具体为一种内生韧性β-Ti固溶体增强Ti基非晶复合材料的设计及其制备方法。该复合材料成分为(原子百分比)TiaAbBcBed,其中:A为Zr、Nb、Ta、Mo、V、W元素的一种或者几种,B为Cu、Ni、Fe、Co元素中的一种或者几种,a=30~65;b=26~38;c=1~25;d=0~25。通过合金成分的调整获得不同体积分数韧性β-Ti固溶体增强Ti基非晶复合材...
中国科学院金属研究所张龙副研究员、张海峰研究员等多年来在非晶内生β-Ti复合材料的形成理论、微观组织调控、力学行为等研究方面取得了重要进展。建立了该类非晶内生复合材料的“两相准平衡凝固理论”(Sci. Rep. 6 (2016) 19235),为调控这类非晶内生复合材料的微观组织提供了理论基础。发现凝固过程中过冷熔体对内生亚稳β-Ti相的负熵稳定效应,亚稳β相向α相的转变被抑制而倾向在内部析出ω相...
通过Bridgman定向凝固成功制备了成分为Zr58.5Ti14.3Nb5.2Cu6.1Ni4.9Be11.0的内生枝晶增塑的非晶复合材料. 内生枝晶的尺寸和体积分数可以经抽拉速度的改变得以控制, 进而实现了对其力学性能的调节. 研究表明, 枝晶的大小与抽拉速度呈线性关系, 体现出定向凝固在制备非晶复合材料方面可调控析出相的优势.通过对实验参数抽拉速度的优化得出, 当抽拉速度为1.0 mm/s时,...
该项目组成功制成了内生型陶瓷颗粒增强的铝基复合材料,并对材料的制备上艺、力学性能(常温、高温)、磨损性能(常温、高温)进行了深入研究。制备工艺已基本成熟。可直接进行中期生产应用开发。该技术节省能源,充分利用化学反应热,在铝基体中直接反应生成增强相。增强相在基体中的分布均匀、尺寸细小,可达亚微米级甚至纳米级,与基体的界面干净、结合强度高。该技术还可移植到其它的基体中,如镁基、铜基、钢基等。工艺相对简...
本研究技术成果主要应用于冶金、电力、建材、水泥、采煤和机械制造等主要工业部门。主要研究内容为:新型局部TiCp增强钢基复合材料制备原理采用铸型内置Al-Ti-C体系SHS反应预制块,通过浇注高温钢液点燃预制块,制备出局部颗粒体积分数在~80可调的TiCp增强钢基复合材料,形状多为近球形。原位内生TiCp与组织梯度增强耐磨锰钢的制备原理采用液态金属环瀑悬铸填充调配法与局部短时深冷处理法相配合,...
该项目研制了一类以原位内生硅化物为主要增强相的耐热耐磨耐高温氧化耐热腐蚀的金属基复合材料,和以这类材料为烧结相与TiC复合的新型金属陶瓷,研制的材料有高的硬度(相应为HRC55-65,和HRA80-92),高的耐磨性,不含稀缺元素,符合可持续发展要求,抗高温氧化耐熔盐(850C硫酸钠、氯化钠熔盐)热腐蚀性能优于某些镍基超合金和目前商用TiC.Ti(CN)-NiFeMo金属陶瓷,达到国际先进水平,...
文章摘要: 利用熔体水淬法制备铸态内生bcc β-Zr固溶体增韧的Zr56.2Ti13.8Nb5.0Cu6.9Ni5.6Be12.5大块金属玻璃基体复合材料。β相呈发达的树枝状,体积分数约为30%。室温单轴压缩时,复合材料失效前的纯塑性应变达到了10.2%,并具有2.0%的弹性应变极限和1788MPa的极限断裂强度。显微观察表明,压缩变形后的试样表面均匀分布着大量波浪形剪切带
文章摘要: 采用一种新型的金属基复合材料制备工艺-熔体反应法, 制备了二种内生颗粒增强Al基复合材料:一种为Al/TiAl3, 另一种为分明采用混合盐体系和氧化物体系制备的Al-4.5Cu/TiB2, Al/TiAl3复合材料中的TiAl3随熔体反应时间增加和反应温度的升高, 由细小的颗粒长成粗大的短棒状组织.
运用燃烧合成工艺制备了一种多相内生金属问化合物基复合材料(NiAl—28Cr—6Mo)-TiC.复合材料的高温变形行为显示流变应力随温度升高或初始应变速率减小而降低,服从幂指数规律求出了不同含量TiC时复合材料的应力指数n和激活能Q,与同类NiAl基复合材料进行了比较分析.

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