第一范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

原位反应制备复合涂层论文

来源:用户分享 时间:2025/6/9 8:39:57 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xxxxxxx或QQ:xxxxxx 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。

MA技术是一种制备合金粉末的非平衡技术,这种方法把不同的粉末在高能球磨机中球磨,然后粉末经磨球的挤压、碰撞、不断地发生断裂、变形、焊合、原子间的扩散或固态反应而形成合金粉末,粉末被摩擦破碎,使得未反应的表面不断地暴露出来,再加上粉末细化,大大增加了反应接触面积,减少了扩散速率对反应动力的限制,缩短了扩散距离,从而提高了固态反应速率[9]。另外MA与普通方法相比,可以合成许多难以合成的新型合金,许多固溶度很小的体系,通过MA方法都可以形成固溶体,并且有可能引发组元之间的化学反应。 2.9等离子熔覆技术

等离子熔覆技术是利用水冷系统的喷嘴对电弧产生作用,然后将转移弧作为热源生成高能量密度的等离子弧,再加上合金粉末材料进行的一种表面冶金方法。等离子矩的阴极电极和阳极喷嘴被分别连接到正负两极上,工作气体经过等离子矩,利用高频火花点火,气体被加热到很高的温度产生压缩的效果,在一系列压缩的综合作用下从喷嘴中射出速度很大、温度极高的等离子射流。合金粉末进入等离子束后被瞬时地加热加速形成离子射线,粒子的状态呈现熔融或半熔融状态,喷射到待加工的工件表面上,在零件的表面发生混合、熔融、凝固等物理化学变化,最后和零件表面冶金结合。

3结语

TiC- TiB2复合陶瓷具有比TiC、TiB2单相陶瓷更高的强度、断裂韧性与耐磨

性,可作为金属压模、刀具、发动机与热交换器的高温部件等,因具有广泛地应用前景。但是,由于TiC-TiB2具有较高的熔点,所以其合成工艺需要很高的温度,这样不仅材料成本高,而且因长时间高温使得陶瓷晶粒易于长大,又使材料性能恶化;同时,又因TiC-TiB2原子间强烈的共价键合与低的自扩散性,使得陶瓷致密化难以进行,为此,国内外材料研究者们开发出入热压烧结、液相烧结、反应烧结等一系列新型材料制备技术,相继获得了高致密、高性能TiC-TiB2复合陶瓷。

参考文献

[1]王玉林,刘咏,刘延斌,等.TiC颗粒增强钛基复合材料的摩擦磨损性能[J].粉

末冶金材料科学与工程,2011,16(2):276-278.

[2]Vallauri D,Atias Adrian I C,Chrysanthou A.TiC-TiB2 composites:a review of phase

relationships,processing and properties[J].Journal of the European Ceramic Society,2008,28(8):1697-1713.

[3]杜宝帅,邹增大,王新洪,等.激光熔覆原位自生TiB2-TiC/FeCrSiB复合涂层

研究[J].应用激光,2007,27(4):269-272.

[4]MARTIN MARIETTA CORP.Metal-second phase composites by direct

addition[P].US,Pat:4915908,1990.

[5]李奎,汤爱涛.金属基复合材料原位反应合成技术现状与展望[J].重庆大学学

报,2002,25(9):155-160.

[6]王建江,叶明惠.SHS陶瓷内衬复合弯管的制备[J].金属热处理,1998,23

(12):4-7.

[7]LAVERNIA EJ.Solidification of spray atomized silicon droplets[J].Scripta Metall &

Mater,1995,32(8):1203-1208.

[8]曾松岩.一种新型的金属基复合材料的方法——接触反应法[J].宇航材料工艺,

1995,(5):27-30.

[9]朱心昆.机械合金化法的研究及进展[J].粉末冶金技术,1999,17(4):291-296.

搜索更多关于: 原位反应制备复合涂层论文 的文档
原位反应制备复合涂层论文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.diyifanwen.net/c32bfd7jmlz9acj39qpyw5s23r4b01m00esc_2.html(转载请注明文章来源)
热门推荐
Copyright © 2012-2023 第一范文网 版权所有 免责声明 | 联系我们
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:xxxxxx 邮箱:xxxxxx@qq.com
渝ICP备2023013149号
Top