欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

基于Ti-B4C-蔗糖体系,自反应喷射成型了Ti(C, N)-TiB2复相陶瓷坯件,通过淬熄试验和碰撞试验,研究了喷射粒子的飞行燃烧与自蔓延反应特性.研究表明,在喷射过程中,喷射粒子在火焰场中经历受热、表面熔融、反应转化过程形成陶瓷熔滴;反应始于Ti的熔化,在整个喷射过程中伴有Ti的氮化和氧化;各喷射粒子独立地构成微自蔓延反应单元,整个喷射体系及过程不存在宏观的燃烧波和燃烧界面的移动;每个喷射粒子按自己的飞行轨迹,在不同时段发生自蔓延反应与转变,反应与转化程度主要取决于喷射粒子的尺寸与温度,粒度适宜、温度较高的粒子均转变为陶瓷液滴;所得喷射沉积坯件的致密度为97.7%,显微硬度为2029HV0.2,断裂韧性达6.0MPa·m1/2.

参考文献

[1] 靳喜海,高濂(JIN Xi-Hai,et al).无机材料学报(Journal of Inorganic Materials),2001,16(2):200-206.
[2] 王建江,杜心康,刘宏伟,等(WANG Jian-Jiang,et al).无机材料学报(Journal of Inorganic Materials),2007,22(3):550-554.
[3] 张永昌.粉末冶金工业,2001,11(6):17-22.
[4] Srivatsan T S,Lavernia E J.Mater.Sci.,1992,22:5965-5971.
[5] Merzhanov A G.Self-propagating High-temperature Synthesis:Twenty Years of Search and Findings.In:Munir Z A,Holt J B.Combustion and Plasma Synthesis of High-Temperature Materials.New York:VCH press,1990:1-20.
[6] Wang J J,Hu W B,Liu H W,et al.Key Engineering Materials,2008,273-280:1686-1688.
[7] 李伟波.石家庄:军械工程学院硕士学位论文,2006:16-17.
[8] 郭瑞松,蔡舒.工程结构陶瓷.天津:天津大学出版社,2002:214-215.
[9] 张国军.北京:中国建筑材料科学研究院博士学位论文,1995:12-13.
[10] 唐建新,程继红,曾照强,等(TANG Jian-Xin,et al).无机材料学报(Journal of Inorganic Materials),2000,15(5):884-888.
[11] 李世波,温广武,张宝生(Li Shi-Bo,et al).无机材料学报(Journal of Inorganic Materials),2001,16(6):1244-1249.
[12] 孙红亮,朱德贵.陶瓷学报,2005,26(3):158-163.
[13] 王建江,杜心康,刘宏伟,等.复合材料学报,2006,23(4):100-105.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%