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相似文献
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1.
通过热力学计算,选择Ni_2O_3粉末作原材料,采用反应挤压铸造方法实现了Al与Ni2O3直接压铸反应合成Al3Ni-Al2O3-Al原位复合材料。研究了压铸工艺参数和预制块中纯Al粉的含量对反应合成复合材料过程的影响,并对反应机理做了较深入的分析。结果表明,Ni2O3与Al的反应是为高放热反应,反应是爆发式的,通过调整预制块中Al粉的体积分数控制了反应的剧烈程度,并能获得不同组成和基体含量的复合材料。对反应机理的分析表明,在Al足量的情况下,Ni2O3与Al反应合成复合材料分为两个过程,一是反应过程,即Ni2O3+Al→Al2O3+[Ni];二是凝固过程,即反应后多余的Al与反应生成的[Ni]在随后冷却中的凝固过程,最终形成Al3Ni+α-Al2O3+Al复合材料。  相似文献   

2.
复合电沉积Ni—W—Al2O3工艺   总被引:4,自引:0,他引:4  
王宙  成艳 《材料保护》1996,29(9):19-23
研究了共沉积Ni-W-Al2O3复合镀层工艺,讨论了镀液中Al2O3微粒悬浮量,电镀温度、阴极电流密度及搅速度对镀层中Al2O3含量的影响。结果表明,选择适当的工艺参数,可以获得粒子分布均匀的Ni-W-l2O3耐磨复合镀层。  相似文献   

3.
TiO2/Al烧结反应生成的Al2O3/TixAly复合材料研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用挤压铸造法,先制备TiO2/Al坯块,经随后高温烧结反应,可生成Al2O3/TixAly复合材料。DTA分析表明TiO2粉末与纯Al之间的反应具有放热特征。X射线衍射分析与透射电镜观察发现反应产物主要为α-Al2O3与TixAly。反应过程中TiO2粉末首先被熔融态Al还原成α-Al2O3与Ti,而后Ti与Al通过扩散反应形成多种TixAly金属间化合物。  相似文献   

4.
Al—Al2O3—玻璃复合材料的制备与性能   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用无压烧结工艺,制备了Al-Al2O3-玻璃复合材料。研究了Al-玻璃,Al2O3-玻璃的润湿性。发现玻璃能促进Al与Al2O3结合;Al-Al2o3-玻璃复合材料具有良好的强度和耐磨损性能。  相似文献   

5.
本文探讨了Si及α-Al2O3超细粉对Al2O3-ZrO2-C系材料显微结构的影响。认为在Al2O3-ZrO2-C系材料中同时加入Si和α-Al2O3超细粉,Si粉除了与C生成了SiC纤维外,其反应产物SiO2还与α-Al2O3超细粉及ZrO2生成了莫来石(A3S2)和Al2O3-ZrO2-SiO2(AZS)固溶体,这些新生成的矿物相对试样的显微结构产生重要的作用。  相似文献   

6.
溅射Ni3Al微晶涂层的抗氧化性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了铸态Ni3Al合金及其微晶溅射涂层在1000-1100℃下等温氧化性能及1000℃下的循环氧化性能,结果表明:铸态Ni3Al合金在氧化过程中形成Al2O3,NiO和NiAl2O4的复杂氧化膜,微晶Ni3Al涂层在氧化过程中形成α-Al2O3和NiAl2O4尖晶石,不含NiO,这种氧化膜的保护作用比含NiO的氧化膜的保护作用好,使得其氧化增重比铸态合金小约1半,此外铸态Ni3Al合金在氧化过程  相似文献   

7.
在1-6GPa范围内原位合成Al3Ni晶须增强Al基复合材料。原位合成的Al2Ni晶须尺寸小,在高致密度的复合中分布弥散;并研究了对Al3Ni昌须尺寸及晶发布取向的影响。  相似文献   

8.
李爱民  张玉军 《材料导报》2000,(Z10):219-221
本文主要介绍了Ni-Al/Al2O3、Ti-Al/Al2O3和Fe-Al/Al2O3三种复合材料的最新研究进展情况,对它们的最新研究动态进行了综述。着重介绍了Fe-Al/Al2O3的研究进展,并认为Fe-Al/Al2O3是一种应用前景非常广阔的新型材料,添加合金元素是进一步提高其性能的重要途径。  相似文献   

9.
TiO2—Al—B系反应烧结制备的复相陶瓷和原位Al基复合材料   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用反应烧结方法,利用TiO2,Al和B粉末间的放热反应的较低的温度下制备Al2O3-TiB2复相陶瓷和原位生长Al2O3和TiB2弥散粒子增强Al复合,Al2O3-TiB2复相陶瓷是密度ρ-0.8的多孔体,由尺寸小于2μm,在基体中呈现均匀分布,没有发现Al3Ti生成,这种原位Al基复合材料具有优于SiCw/Al复合材料的强度。  相似文献   

10.
Al—Al2O3粉末成形体烧结性的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
分析研究了金属Al在1000℃左右温度下的存在状态以及Al2O3上浸润性问题,讨论了Al-Al2O3两相末成形的烧结性能及助烧剂,烧结气氛对材料烧结性能的影响。结果表明,由于金属Al的活泼性以及生成的Al2O3膜的稳定性和金属Al对A2O3表面浸润性差等原因决定了Al-Al2O3粉未成形体在1000℃时的烧结性能极差。  相似文献   

11.
复合电沉积Ni-W-Al_2O_3工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了共沉积Ni-W-Al2O3复合镀层工艺,讨论了镀液中Al2O3微粒悬浮量、电镀温度、阴极电流密度及搅拌速度对镀层中Al2O3含量的影响。结果表明,选择适当的工艺参数,可以获得粒子分布均匀的Ni-W-Al2O3耐磨复合镀层。  相似文献   

12.
采用TEM,EDS,HREM等测试手段,对液体压力浸渗法制备的Al2O3-SiO2(sf)/ZL109复合材料的界面结构以及界面反应机理进行了观察和分析,结果表明:多晶Al2O3-SiO2纤维和基体金属在复合材料的高温制备过程中发生了化学反应,产生了尖晶石MgAl2O4;MgAl2O4沿复合材料界面呈颗粒状分布,形成了非连续分布的反应结果型界面结构。  相似文献   

13.
用扫描电镜观察了莫来石、r-Al2O3两种短纤维增强Al-12%Si复合材料的拉伸变形和断裂过程,结果表明:对莫来石纤维增强Al-12%Si复合材料,与外加载荷方向成小角度的纤维是裂纹优先萌生的地方;r-Al2O3纤维增强Al-12%Si事材料抵抗断裂能力小于晨来石纤维增强Al-12%Si复合材料;提出了莫来石纤维增强Al-12%Si复合材料的断裂模式。  相似文献   

14.
αAl2O3/Cu复合电沉积工艺的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了新的复合材料制备技术--合电沉积法制备αAl2O3/Cu颗粒复合材料的工艺。对镀液成分、镀液中Al2O3含量、添加剂、搅拌速度、搅拌方式和施镀时间等工艺因素进行了摸,并在此基础上研究了不同共沉积条件对复合镀层中αAl2O3含量的影响。以获得具有较高体积份数的Al2O3增强铜基复合材料提供理论和实验依据。  相似文献   

15.
采用SHS/PHIP工艺制备了致密的TiC-Al2O3-Fe系金属陶瓷,研究了延迟时间,高压特续时间,压力及Fe含量对合成TiC-Al2O3-Fe金属陶瓷实度的影响,结果表明,采用SHS/PHIP技术制备了TiC-Al2O3-Fe系金属陶瓷时,合成产物中气体的排放,液相的存在及组成相之间的润湿性是制备密实材料的关键。  相似文献   

16.
爆炸喷涂Al2O3陶瓷梯度涂层的组织与性能   总被引:14,自引:1,他引:13  
用爆炸喷涂法制备了Al2O3与自熔性合金的陶瓷梯度涂层。结果表明,基体/Ni60/25%Al2O3+75%Ni60/50%Al2O3+50%Ni60/Al2O3的陶瓷梯度涂层具有较好的结合力,较低的残余内应力及和缓的热应力,对粉末及涂层的XRD谱分析表明,爆炸喷涂的Al2O3陶瓷涂层结构为γ-Al2O3,而其粉末结构为α-Al2O3,这说明在爆炸喷涂中存在相变过程。爆炸喷涂Al2O3陶瓷梯度涂层适合于工作环境较恶劣的热障耐磨涂层。  相似文献   

17.
采用反应烧结方法,利用TiO2,Al和B粉末间的放热反应在较低的温度下制备Al2O3-TiB2复相陶瓷和原位生长Al2O3和TiB2弥散粒子增强Al复合材料Al2O3-TiB2复相陶瓷是密度ρ~0.8的多孔体,由尺寸约10μm的生长单元构成晶粒,在陶瓷中还含有少量的Al3Ti.Al基复合材料中原位形成的Al2O3和TiB2粒子尺寸小于2μm,在基体中呈现均匀分布,没有发现Al3Ti生成.这种原位Al基复合材料具有优于SiCw/Al复合材料的强度.  相似文献   

18.
氧化钇含量对Al2O3/Y—TZP复相陶瓷的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文以ZrOCl2.8H2O、Al2O3及Y(NO3)3为原料,用共沉淀法合成Y2O3含量不同的ZrO2-Al2O3复合粉体,并采用热压工艺制备复相陶瓷。研究了氧化钇含量对复相陶瓷力学性能及应力诱导下氧化锆相变能力的影响。  相似文献   

19.
用理学X射线衍射仪、TG-DTA、IR-440 红外光谱研究了Al2O3-Na2 O-CaO-SrO系统富Al2O3 区域固态反应。实验结果表明,煅烧过程固态反应的最终物相组成为Na2O·11Al2O3,CaO·6Al2O3 ,SrO·6Al2O3 与α-Al2O3 共存  相似文献   

20.
工艺参数对Al2O3/Al复合材料组织与性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了反应自生复合材料的生长工艺参数对组织和性能的影响。结果表明:Al-3.0Mg-10Si接在1400-1600K氧化可得到Al2O3/Al陶瓷基复合材料,其中金属含量为10%和30%。在1573K氧化10h后,可得到孔隙很少,含20%金属的复合材料,其弯曲强度为364MPa,断裂韧性为11.0MPam^1/2。  相似文献   

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