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反应高能球磨制备纳米WC/MgO复合粉末

张梅琳 , 朱世根

材料与冶金学报 doi:10.3969/j.issn.1671-6620.2009.03.006

将WO3、C和Mg粉末按摩尔比为1:1:3混合,在室温下用高能球磨法对其进行球磨,经XRD、SEM 和TEM分析表明, 在球磨到4.7 h时,WO3、石墨和镁之间发生氧化还原反应直接生成了WC和MgO粉末,之后随球磨时间的延长,粉末不断细化.球磨50 h后,得到WC晶粒度和颗粒度分别约为25 nm和100 nm的WC/MgO复合粉末.实验结果和热动力学分析表明,WC/MgO的合成是一个自蔓延反应过程,此反应可以在很短的时间内完成.

关键词: 高能球磨 , 纳米粉末 , 动力学 , 自蔓延反应 , WC/MgO

成分对激光诱导自蔓延反应合成Ti-Fe合金组织性能影响

迟丽娜 , 王存山 , 庞宏杰 , 张凯舒

材料热处理学报 doi:10.3969/j.issn.1009-6264.2007.03.006

利用Ti-Fe合金体系组元间具有负的混合焓而能发生放热反应的热力学特征,进行了激光诱导自蔓延反应Ti-Fe合金的工艺研究.结果表明,当反应体系的化学成分由亚共晶向过共晶成分转变时,合成产物依次是由β-Ti固溶体+(β-Ti+TiFe)共晶、(β-Ti+TiFe)共晶、TiFe金属间化合物+(β-Ti+TiFe)共晶组织所构成.由于受反应合成不完全性的影响,以及原始粉末颗粒所吸附氧的存在,致使不同成分合成产物中皆出现了以氧稳定的Ti2Fe相.共晶合成样品因其精细的共晶组织构成和高的致密性,使其具有优异的硬度、强度和韧度.

关键词: 激光 , Ti-Fe合金 , 自蔓延反应 , 激光点火

纳米Al2O3/MO5Si3复合粉体的机械化学合成

陈辉 , 马勤 , 宋秋香

复合材料学报

以MoO3粉、Mo粉、Si粉及Al粉为原料,采用机械化学还原法原位合成了纳米Al2O3/Mo5Si3复合粉体,并对固态反应过程进行了探讨.结果显示,球磨30 h后复合粉体的主要物相为Mo5Si3、Mo3Si及Al2O3,反应为机械诱导的自蔓延反应;随产物中Al2O3含量增加,Si烧损增加,复合粉体中Mo3Si含量增加;复合粉体粒度较小,在1~3μm之间;含A12O3质量分数为20%~40%的Al2O3/Mo5Si3复合粉体球磨30 h后,MO5Si3、Mo3Si和Al2O3的晶粒尺寸在31~79.3 nm之间,产物具有纳米晶结构;1000℃退火1 h后,复合粉体没有发生物相转变,粉体具有较好的稳定性.

关键词: 机械合金化 , 复合粉体 , 金属硅化物 , Al2O3/Mo5Si3 , 自蔓延反应

Zr/C纳米自蔓延反应薄膜制备及表征

杜军 , 杨吉哲 , 王尧

表面技术 doi:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2016.08.017

目的 研究物理气相沉积技术制备Zr/C纳米多层自蔓延反应薄膜的可行性,以及多层膜的结构和反应特征.方法 利用扫描电镜法(SEM)、透射电镜法(TEM)、能谱分析法(EDS)、X射线衍射法(XRD)、差示扫描量热法(DSC)等手段,对薄膜的微观形貌、周期结构、成分组成、晶体结构及反应特征等进行表征,分析了薄膜的沉积时间、结构周期、层间结构、反应温度等工艺参数对多层膜结构和性能的影响.结果 Zr层的沉积速率为27 nm/min,C层的沉积速率为11.8 nm/min.薄膜中存在单质Zr(002)和Zr(101)峰,C以非晶形态存在.Zr/C多层膜的表面形貌呈“菜花状”,Zr层与C层结构清晰,分布均匀.透射电镜观察Zr层与C层界面,发现两者之间存在一定厚度的界面反应层,表明沉积过程中两者之间发生了轻微扩散或是预先反应.DSC发现,600℃时Zr/C多层膜发生放热反应,但反应前后多层膜质量未发生明显变化.结论 利用物理气相沉积技术可制备较纯的Zr/C纳米多层自蔓延反应薄膜,自蔓延反应时,Zr层与C层之间发生快速的剧烈放热反应,并有ZrC生成,无其他产物生成.

关键词: 磁控溅射 , Zr/C纳米薄膜 , 自蔓延反应 , 制备工艺 , 表征

机械合金化制备Al2O3-AlB12陶瓷粉体的热力学分析

王丹 , 周小平

稀有金属 doi:10.13373/j.cnki.cjrm.2016.04.006

以Al-B2O3粉末为原料,在氩气的保护下进行球磨,制备了Al2O3-AlB12复合陶瓷粉体.对球磨不同时间的粉末进行X射线衍射(XRD)、差示扫描量热仪(DSC)和扫描电镜(SEM)检测,分析了混合粉末的物相变化、燃烧反应的临界温度变化以及混合粉末的结构变化,通过热力学计算,分析了球磨过程中化学反应发生的规律以及球磨对化学反应的影响及作用.研究结果表明:物相在球磨8h内物相没有变化,球磨10 h时出现Al2O3和AlB12物相;球磨不同时间的粉末,其燃烧反应的临界温度随球磨时间的延长而下降;球磨8h内粉末经历了塑性变形-冷焊-加工硬化-微断-破碎过程,球磨至10h发生化学反应生成α-Al2O3-AlB12微米级复合粉体;由热力学计算,球磨过程中首先发生2Al+ B2O3=Al2O3+2[B]的自蔓延反应,其放出的热量驱动Al+ 12B=AlB12的反应.球磨至4h,反应的临界温度由1010.80℃下降到650.58℃,球磨至8h临界温度下降到641.84℃,球磨能够促进反应进行.

关键词: 球磨 , 自蔓延反应 , 热力学分析 , Al2O3-AlB12复合陶瓷

高能球磨法制备ZrB2-Al2O3复合粉体

王平 , 陈海

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2008.02.017

以金属Al粉(w(Al)= 99%,粒度≤45 μm)、ZrO2粉(w(ZrO2)= 99%,粒度≤3.5 μm)和B2O3粉(w(B2O3)=98%,粒度≤5 μm)为原料,按n(Al) n(ZrO2) n(B2O3)=1033混合后装入高能球磨罐中,在氩气保护条件下以560 r·min-1的转速球磨2 h后,取样进行XRD和SEM分析.结果表明:采用金属Al粉、ZrO2和B2O3为原料,在2 h的较短时间内经高能球磨合成ZrB2-Al2O3复合粉体,其合成机理为机械碰撞诱发的自蔓延反应;所得到的复合粉体中,ZrB2为微米级,Al2O3为纳米级.

关键词: 高能球磨 , ZrB2-Al2O3复合粉体 , 自蔓延反应

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