氬弧熔化制備TiC P /Al復(fù)合材料中TiC的形成過程及影響因素研究
發(fā)布時間:2021-03-12 18:46
本文采用Al、Ti、C以及添加氟化物溶劑粉末壓塊方法,在石墨坩堝中氬弧熔化制備Ti Cp/Al復(fù)合材料。結(jié)合OM、DSC、SEM、XRD和EDAX等分析方法,對Al-Ti-C體系反應(yīng)熱力學(xué)和動力學(xué)過程進行分析。建立動力學(xué)模型,研究Ti C的形成過程及機理,并研究工藝參數(shù)以及氟化物溶劑的添加對復(fù)合材料組織形貌的影響。試驗結(jié)果表明,Al-Ti-C體系的反應(yīng)過程是一個復(fù)雜而持續(xù)的過程,反應(yīng)過程中存在Al3Ti和Al4C3中間過渡相,通過相關(guān)熱力學(xué)計算,建立Ti C形成動力學(xué)模型:富Ti條件下,Al3Ti開始分解并向溶液中釋放熔融的鈦原子[Ti],在Al4C3周圍發(fā)生富集,Al4C3(s)+3[Ti]→3Ti C(s)+4Al(l)反應(yīng)生成Ti C。試驗結(jié)果表明,Al-Ti-C體系復(fù)合材料中Ti C的存在方式為Ti Cx,得出Ti Cx晶胞參數(shù)對應(yīng)原子比關(guān)系,晶胞參數(shù)a隨著原子比x的增大而增大。碳化鈦的存在范圍為Ti Cx2到Ti Cx1,隨著溫度升高,Ti Cx中x值變小。電流大小及預(yù)制元素配比對Al-Ti-C體系制備復(fù)合材料的反應(yīng)過程、Ti C增強顆粒的生成及分布有很大的影響,當Ti/C原...
【文章來源】:鄭州大學(xué)河南省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
A380結(jié)構(gòu)材料分配Fig1.1ThestructuralmaterialsdistributionofA380
研究人員為 SHS 技術(shù)在理論和實踐 SHS 在工業(yè)上的應(yīng)用取得了很大的進步,現(xiàn)在,目前 SHS 方法依然存在一些問題,反應(yīng)過程以,如何能夠使其在人為控制條件下,使反應(yīng)能來研究的主要任務(wù)。圖 1.2 中所示為 SHS 反應(yīng)狀
圖 1.3 軌道交疊的 TiC 晶體結(jié)構(gòu)( C Ti)Fig 1.3 The crystal orbital overlap structure of TiC表 1.2 TiC 的熱力學(xué)性質(zhì)Table 1.2 The thermodynamic properties of TiC
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Na3AlF6-K3AlF6-AlF3熔鹽體系的物理化學(xué)性質(zhì)研究進展[J]. 呂曉軍,陳世月,田忠良,賴延清,李劼. 輕金屬. 2013(08)
[2]顆粒增強金屬基復(fù)合材料的研究進展[J]. 賀毅強. 熱加工工藝. 2012(02)
[3]Al-Ti-C合金體系在Al表面的氬弧熔覆研究[J]. 湯文博,王紅銳,曲娜娜. 機械制造文摘(焊接分冊). 2010(05)
[4]顆粒增強鋁基復(fù)合材料在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用[J]. 金鵬,劉越,李曙,肖伯律. 材料導(dǎo)報. 2009(11)
[5]石墨配比對鎢極氬弧熔敷層TiC增強相含量及分布形態(tài)的影響[J]. 劉新,宋思利,王新洪. 山東大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版). 2009(02)
[6]TiC顆粒增強金屬基復(fù)合材料的研究進展[J]. 林素梅. 廣西輕工業(yè). 2009(04)
[7]金屬基復(fù)合材料制備工藝的研究進展[J]. 張發(fā)云,閆洪,周天瑞,陳國香,揭小平. 鍛壓技術(shù). 2006(06)
[8]顆粒增強金屬基復(fù)合材料的研究進展[J]. 楊濤林,陳躍. 鑄造技術(shù). 2006(08)
[9]顆粒增強金屬基復(fù)合材料的制備方法綜述[J]. 蒲澤林,褚景春,毛雪平. 現(xiàn)代電力. 2002(06)
[10]金屬基復(fù)合材料的強化機制[J]. 陳劍鋒,武高輝,孫東立,姜龍濤. 航空材料學(xué)報. 2002(02)
博士論文
[1]脈沖電流對鋁基復(fù)合材料拉深變形與擴散連接的影響[D]. 王博.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2013
碩士論文
[1]氬弧熔化制備高TiC含量增強Al基復(fù)合材料的研究[D]. 盧從輝.鄭州大學(xué) 2014
[2]熔劑輔助潤濕下Al-Ti-C晶粒細化劑合成過程研究[D]. 李自洋.東北大學(xué) 2010
[3]TiC顆粒增強鋁基復(fù)合材料的制備及其性能研究[D]. 武振生.江蘇大學(xué) 2006
本文編號:3078796
【文章來源】:鄭州大學(xué)河南省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
A380結(jié)構(gòu)材料分配Fig1.1ThestructuralmaterialsdistributionofA380
研究人員為 SHS 技術(shù)在理論和實踐 SHS 在工業(yè)上的應(yīng)用取得了很大的進步,現(xiàn)在,目前 SHS 方法依然存在一些問題,反應(yīng)過程以,如何能夠使其在人為控制條件下,使反應(yīng)能來研究的主要任務(wù)。圖 1.2 中所示為 SHS 反應(yīng)狀
圖 1.3 軌道交疊的 TiC 晶體結(jié)構(gòu)( C Ti)Fig 1.3 The crystal orbital overlap structure of TiC表 1.2 TiC 的熱力學(xué)性質(zhì)Table 1.2 The thermodynamic properties of TiC
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Na3AlF6-K3AlF6-AlF3熔鹽體系的物理化學(xué)性質(zhì)研究進展[J]. 呂曉軍,陳世月,田忠良,賴延清,李劼. 輕金屬. 2013(08)
[2]顆粒增強金屬基復(fù)合材料的研究進展[J]. 賀毅強. 熱加工工藝. 2012(02)
[3]Al-Ti-C合金體系在Al表面的氬弧熔覆研究[J]. 湯文博,王紅銳,曲娜娜. 機械制造文摘(焊接分冊). 2010(05)
[4]顆粒增強鋁基復(fù)合材料在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用[J]. 金鵬,劉越,李曙,肖伯律. 材料導(dǎo)報. 2009(11)
[5]石墨配比對鎢極氬弧熔敷層TiC增強相含量及分布形態(tài)的影響[J]. 劉新,宋思利,王新洪. 山東大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版). 2009(02)
[6]TiC顆粒增強金屬基復(fù)合材料的研究進展[J]. 林素梅. 廣西輕工業(yè). 2009(04)
[7]金屬基復(fù)合材料制備工藝的研究進展[J]. 張發(fā)云,閆洪,周天瑞,陳國香,揭小平. 鍛壓技術(shù). 2006(06)
[8]顆粒增強金屬基復(fù)合材料的研究進展[J]. 楊濤林,陳躍. 鑄造技術(shù). 2006(08)
[9]顆粒增強金屬基復(fù)合材料的制備方法綜述[J]. 蒲澤林,褚景春,毛雪平. 現(xiàn)代電力. 2002(06)
[10]金屬基復(fù)合材料的強化機制[J]. 陳劍鋒,武高輝,孫東立,姜龍濤. 航空材料學(xué)報. 2002(02)
博士論文
[1]脈沖電流對鋁基復(fù)合材料拉深變形與擴散連接的影響[D]. 王博.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2013
碩士論文
[1]氬弧熔化制備高TiC含量增強Al基復(fù)合材料的研究[D]. 盧從輝.鄭州大學(xué) 2014
[2]熔劑輔助潤濕下Al-Ti-C晶粒細化劑合成過程研究[D]. 李自洋.東北大學(xué) 2010
[3]TiC顆粒增強鋁基復(fù)合材料的制備及其性能研究[D]. 武振生.江蘇大學(xué) 2006
本文編號:3078796
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