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基于Al-Ti-B_4C体系,采用原位反应工艺-燃烧反应法制备了高体积分数(Al_3Ti+B_4C)/Al复合材料,研究了燃烧环境对反应进程和致密化的影响。结果表明,850℃铝液的高速热源和控温介质作用,可使压块发生可控燃烧反应,在2 min内制备出致密度大于99%的(Al_3Ti+B_4C)/Al复合材料;燃烧反应的可控性在于仅Al-Ti被引燃,B_4C未参与反应,使燃烧波加热速率较低,所以Al-Ti液相能有效填补压块内部的残余孔隙。  相似文献   
2.
基于SiO_2/A356反应体系,采用熔体直接反应法原位合成了不同体积分数的γ-Al_2O_3颗粒增强A356基复合材料。借助X射线衍射(XRD)、配有能谱仪(EDS)的扫描电镜(SEM)和金相显微镜(OM)对复合材料的物相和微观组织进行分析,并对其硬度进行测试。结果表明:反应生成了γ-Al_2O_3增强相,γ-Al_2O_3颗粒使得初生α相得到细化,并且颗粒含量越多组织越细;随着原位γ-Al_2O_3颗粒含量的增加,复合材料的硬度提高,当γ-Al_2O_3含量为20vol%时,复合材料的硬度达到113 HV,比基体提高25.6%。  相似文献   
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