TiO2原位反应合成MgO-TiC颗粒增强的铜基复合材料

TiO2原位反应合成MgO-TiC颗粒增强的铜基复合材料

论文摘要

利用TiO2镁热碳热原位还原技术制备MgO-Ti C增强的铜基复合材料,通过XRD、SEM和力学性能检测方法研究TiO2原位合成对MgO-Ti C增强铜基复合材料的相、组织和力学性能的影响。结果显示:在烧结过程中TiO2、Mg和C粉发生了原位合成反应,生成了MgO和Ti C相,并产生了少量的MgTiO3;材料的组织与增强相含量有着密切的关系,当增强相含量较小时,MgO-Ti C颗粒弥散分布在铜基体上,随着增强相含量的增加,材料的组织中出现了MgO-Ti C颗粒聚集分布的组织;材料的尺寸变化在烧结过程中主要以收缩为主,随着保温时间的延长或温度的升高,增强相含量为5%的材料的相对密度和硬度逐渐增大,增强相含量为10%的材料的相对密度和硬度逐渐降低。

论文目录

  • 1 实验方法
  •   1.1 实验材料
  •   1.2 试样的制备与测试
  • 2 实验结果与讨论
  •   2.1 原位合成MgO-Ti C颗粒增强铜基复合材料的XRD分析
  •   2.2 原位合成MgO-Ti C颗粒增强铜基复合材料的组织分析
  •     2.2.1 粉末成形后的组织分析
  •     2.2.2 压坯烧结后的组织分析
  •   2.3 原位合成MgO-Ti C颗粒增强铜基复合材料的性能
  •     2.3.1 尺寸变化
  •     2.3.2 相对密度和硬度
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 刘胜明,刘锦云,曾国兴,曹仁发

    关键词: 铜基复合材料,组织,性能

    来源: 西华大学学报(自然科学版) 2019年02期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

    专业: 材料科学

    单位: 西华大学材料科学与工程学院

    基金: 教育部“春晖计划”合作科研项目(16201417),西华大学重点科研项目(Z1520102)

    分类号: TB33

    页码: 62-69

    总页数: 8

    文件大小: 4680K

    下载量: 184

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