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Zr-Cu低温熔渗碳化物反应自生ZrC-Cu复合材料组织与性能

发布时间:2024-10-05 08:45
  采用Zr-Cu二元熔体作为浸渗剂,IV–VIB族碳化物为多孔坯体,低温反应熔渗制备了组织和性能良好的反应自生ZrC-Cu基复合材料。相比IVB和VB族碳化物反应熔渗制备反应自生ZrC-MeC-Cu复合材料的过程,Zr-Cu熔体与VIB族Mo和W碳化物的反应较缓和,容易控制。制备的ZrC-Mo-Cu和ZrC-W-Cu复合材料组织均匀。相比W+WC和WC坯体,采用部分碳化的W粉制备的ZrC-W-Cu复合材料具有无WC残余、组织均匀、反应时间短的优点。坯体预烧可以使材料性能稳定。冷等静压100 MPa获得孔隙率47.0–53.6%的多孔坯体,在1300℃反应熔渗Zr2Cu熔体1h后得到了W含量48–73vol%的ZrC-W-Cu复合材料。ZrCx-TiCy-Cu、内晶型ZrC-TiC/W-Cu、ZrCx-NbCy-Cu、ZrCx-TaCy-Cu以及ZrC-Mo-Cu复合材料的显微组织沿浸渗方向出现分层现象。Zr含量增加时,反应、传质速度明显加...

【文章页数】:180 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

图1-1W的抗拉强度随温度的变化情况

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图1-3反应1-2的吉布斯自由能变在标准状态和20Pa真空下随温度的变化

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哈尔滨工业大学工学博士学位论文学反应,所以原料粉末的状态(纯度、粒度、形貌、混合效果等)就对材和性能具有更深刻的影响。采用经过高能球磨混合后的小粒度粉末,反应时间,但也容易因混料不均匀造成复合材料组织不均匀的后果。对热压无法近成型的缺点,Zhang等[66]利用反应(1-2)无....


图1-5反应烧结制备的ZrC-W复合材料中裂纹的扩展路径:箭头所示为裂纹的偏转和桥连[66]

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第1章绪论表1-4ZrC-W复合材料的室温力学性能[45,66,75,79,81]1-4MechanicalpropertiesofZrC-Wcompositesatroomtemperature[45,66erialsProcessingHar....


图1-6HP-ZrC-W复合材料定压比热容(cp)、线膨胀系数(αt)和导热系数(λ)随ZrC含量

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第1章绪论(4)热物理性能ZrC-W复合材料具有优良的室温和高温力学性能。对于高温构件,不仅要求材料具有足够的承载能力,而且要求其具有较好的尺寸稳定性以及一些特殊的热物理性能。图1-6是HP-ZrC-W复合材料的定压比热容(cp)、线膨胀系数(αt)和导热系....



本文编号:4007767

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