区域熔炼法制备高强高韧CuZr基非晶复合材料
发布时间:2021-01-08 16:08
块体非晶合金具有很好的玻璃形成能力,而且强度高、弹性极限大(约2%)以及较好的耐磨性,受到人们的广泛关注。但是,块体非晶合金由于其无序的结构导致其室温塑性差,严重限制了其作为结构材料的应用。近年来,在CuZr基块体非晶合金中引入具有形状记忆的B2 CuZr软相,通过“相变诱导塑性效应”可以效地提高CuZr基块体非晶合金的室温塑性,其室温塑性与B2 CuZr相的颗粒大小、体积分数、分布情况以及粒子间距等因素紧密联系。本论文利用高真空电弧焊接设备与高真空中功率电子束焊机对CuZr基块体非晶合金板材进行快速加热与快速冷却的方式进行区域熔炼,通过控输入参数可以人为控制B2CuZr相的体积分数以及空间分布情况。首先,利用真空电弧焊机区域熔炼CuZr基块体非晶合金:利用高真空电弧熔炼-吸铸炉制备出CuZr基块体非晶合金板材,采用定制的电弧坞极对非晶合金板材进行区域熔炼。通过控制输入功率(317±57W,422±58W,604±124W)和改变电弧与样品板材之间的距离(1-2 mm,2-4 mm)可以诱发B2 CuZr相的生成,再经快速冷却可以使B2 CuZr相在室温下得到保留。通过控制输入电流的大...
【文章来源】:山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:96 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
通过计算机模拟得到CuZr合金的无定形结构((a)和立方晶体结构(b)}}e
?山东大学硕士学位论文???合金所能制备出的最大临界尺寸以及其发现的年份。其中,1997年,Inoue小组??开发的具有很好玻璃形成能力的Pd-Cu-Ni-P系列,经铸造获得的样品直径高达??72?mm[16],非晶合金由最初的薄带发展到尺寸为72?mm的大块合金,这个结果??令人非常振奋,这也是非晶合金发展史上的一个重大突破。另一重大突破则是加??州理工学院Johnson团队开发的Zr4i.2Tii3.8Cui2.5Niu)Be22.5块体非晶合金[17],通常??也被称之为Vitreloyl(Vitl),其临界冷却速率低于lOK/s。近年来,新的非晶体??系也不断的被开发出来。??90-1?-;???
1.3.1外生法制备非晶复合材料??外生法非晶复合材料的制备方法一般分为压铸法和液态浸渗铸造法两种[1],??压铸法是先将外加颗粒跟基体金属熔炼成复合金属锭,然后采用制备非晶合金的??方法制备成非晶复合材料。液态浸渗铸造法是先将基体合金熔炼成液态,在外加??压力作用下,将液态合金渗入到提前预制的纤维预制件、纤维束或者粒子团中,??并促进粒子、纤维等与基体液态金属的润湿、结合[1]。1997年,Choi-Yim和Johnson??
【参考文献】:
期刊论文
[1]Designing Bulk Metallic Glass Composites with Enhanced Formability and Plasticity[J]. Y.Wu,H.Wang,X.J.Liu,X.H.Chen,X.D.Hui,Y.Zhang,Z.P.Lu. Journal of Materials Science & Technology. 2014(06)
[2]W纤维直径对锆基非晶复合材料压缩力学性能的影响[J]. 张波,付华萌,朱正旺,张海峰,董闯,胡壮麒. 金属学报. 2013(10)
本文编号:2964895
【文章来源】:山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:96 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
通过计算机模拟得到CuZr合金的无定形结构((a)和立方晶体结构(b)}}e
?山东大学硕士学位论文???合金所能制备出的最大临界尺寸以及其发现的年份。其中,1997年,Inoue小组??开发的具有很好玻璃形成能力的Pd-Cu-Ni-P系列,经铸造获得的样品直径高达??72?mm[16],非晶合金由最初的薄带发展到尺寸为72?mm的大块合金,这个结果??令人非常振奋,这也是非晶合金发展史上的一个重大突破。另一重大突破则是加??州理工学院Johnson团队开发的Zr4i.2Tii3.8Cui2.5Niu)Be22.5块体非晶合金[17],通常??也被称之为Vitreloyl(Vitl),其临界冷却速率低于lOK/s。近年来,新的非晶体??系也不断的被开发出来。??90-1?-;???
1.3.1外生法制备非晶复合材料??外生法非晶复合材料的制备方法一般分为压铸法和液态浸渗铸造法两种[1],??压铸法是先将外加颗粒跟基体金属熔炼成复合金属锭,然后采用制备非晶合金的??方法制备成非晶复合材料。液态浸渗铸造法是先将基体合金熔炼成液态,在外加??压力作用下,将液态合金渗入到提前预制的纤维预制件、纤维束或者粒子团中,??并促进粒子、纤维等与基体液态金属的润湿、结合[1]。1997年,Choi-Yim和Johnson??
【参考文献】:
期刊论文
[1]Designing Bulk Metallic Glass Composites with Enhanced Formability and Plasticity[J]. Y.Wu,H.Wang,X.J.Liu,X.H.Chen,X.D.Hui,Y.Zhang,Z.P.Lu. Journal of Materials Science & Technology. 2014(06)
[2]W纤维直径对锆基非晶复合材料压缩力学性能的影响[J]. 张波,付华萌,朱正旺,张海峰,董闯,胡壮麒. 金属学报. 2013(10)
本文编号:2964895
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