Please wait a minute...
材料研究学报  1991, Vol. 5 Issue (4): 284-289    
  研究论文 本期目录 | 过刊浏览 |
Al_2O_3颗粒与 Al 合金固液界面的相互作用
刘耀辉;何镇明;董桂田;李庆春
吉林工业大学;吉林工业大学;吉林工业大学;哈尔滨工业大学
INTERACTION BETWEEN Al_2O_3 PARTICLE AND THE SOLID-LIQUID INTERFACE OF ALUMINIUM ALLOY
LIU Yaohui HE Zhenming DONG Guitian (Jilin University of Technology)LI Qingchun (Harbin University of Technology)
引用本文:

刘耀辉;何镇明;董桂田;李庆春. Al_2O_3颗粒与 Al 合金固液界面的相互作用[J]. 材料研究学报, 1991, 5(4): 284-289.
, , , . INTERACTION BETWEEN Al_2O_3 PARTICLE AND THE SOLID-LIQUID INTERFACE OF ALUMINIUM ALLOY[J]. Chin J Mater Res, 1991, 5(4): 284-289.

全文: PDF(866 KB)  
摘要: 本文采用定向凝固技术探讨了Al_2O_3颗粒/Al-2.0Mg-4.5Cu 合金复合材料在凝固过程中颗粒与生长着的固液界面的相互作用,得出了胞晶或胞状树枝晶生长条件下颗粒的分布规律、机制以及Al_2O_3颗粒在试样中的分布与氢、铈之间的联系。但未发现铈对颗粒主要沿晶界分布产生显著影响。
关键词 Al_2O_3颗粒界面相互作用    
Abstract:The interaction between Al_2O_3 particle and the growing solid-liquid inter-face in Al_2O_3 particle/A1-2.OMg-4.5Cu alloy composite during solidification is investi-gated by means of directional solidification technique in this paper.The distribution lawa
Key wordsAl_2O_3 particles    interface    interaction
收稿日期: 1991-08-25     
基金资助:国家自然科学基金 5870044
1 Bolling G F,Cisse J.J Crystal Growth,1971;10(1) :56
2 Omenyi S N,Neumenn A W.J Appl Phys,1976;47(9) :3956
3 Temkin D E,Chernov A A,Soviet Phys Cryst,1977;22(1) :13
4 Uhlmann D R,Chalmers B,Jackon K A.J Appl phys,1964;35(10) :2986
5 Jong-Lamlee,Jai-Younglee.Metall Trans,1986;17A(12) :2183
6 何镇明,李道韫,赵宇光.中国稀土学报,1988;6(1) :47
7 Liu Yaohui,HE Zhenming.Combination Control of Particle Distributiom in Cast Particle Composite,Shenyang International Symposium on Casting,1988:247
[1] 王乾, 蒲磊, 贾彩霞, 李志歆, 李俊. 碳纤维/环氧复合材料界面改性的不均匀性[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 668-674.
[2] 陆益敏, 马丽芳, 王海, 奚琳, 徐曼曼, 杨春来. 脉冲激光沉积技术生长铜材碳基保护膜[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 706-712.
[3] 刘瑞峰, 仙运昌, 赵瑞, 周印梅, 王文先. 钛合金/不锈钢复合板的放电等离子烧结技术制备及其性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 581-589.
[4] 冯叶, 陈志勇, 姜肃猛, 宫骏, 单以银, 刘建荣, 王清江. 一种NiCrAlSiY涂层对Ti65钛合金板材循环氧化和室温力学性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 523-534.
[5] 张藤心, 王函, 郝亚斌, 张建岗, 孙新阳, 曾尤. 基于界面氢键结构的石墨烯/聚合物复合材料的阻尼性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(6): 401-407.
[6] 姜水淼, 明开胜, 郑士建. 晶界偏析以及界面相和纳米晶材料力学性能的调控[J]. 材料研究学报, 2023, 37(5): 321-331.
[7] 王刚, 杜雷雷, 缪自强, 钱凯成, 杜向博文, 邓泽婷, 李仁宏. 聚多巴胺改性碳纤维增强尼龙6复合材料的界面性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(3): 203-210.
[8] 闫春良, 郭鹏, 周靖远, 汪爱英. Cu掺杂非晶碳薄膜的电学性能及其载流子输运行为[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 747-758.
[9] 陈瑞志, 刘丽荣, 郭圣东, 张迈, 卢广先, 李远, 赵云松, 张剑. 一种6Re/3Ru镍基单晶高温合金微观组织的稳定性和高温持久性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 721-730.
[10] 谢东航, 潘冉, 朱士泽, 王东, 刘振宇, 昝宇宁, 肖伯律, 马宗义. 增强颗粒尺寸对B4C/Al-Zn-Mg-Cu复合材料微观组织及力学性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 731-738.
[11] 陈开旺, 张鹏林, 李树旺, 牛显明, 胡春莲. 莫来石粉末化学镀镍和涂层的高温摩擦学性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(1): 39-46.
[12] 单位摇, 王永利, 李静, 熊良银, 杜晓明, 刘实. 锆合金表面Cr基涂层的耐高温氧化性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(9): 699-705.
[13] 程红杰, 刘黄娟, 姜婷, 王法军, 李文. 近红外反射超疏水黄色涂层的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(9): 687-698.
[14] 张鹏, 黄东, 张福全, 叶崇, 伍孝, 吴晃. 中间相沥青基碳纤维石墨化度对Cf/Al界面损伤的影响[J]. 材料研究学报, 2022, 36(8): 579-590.
[15] 杨晓辉, 李克智, 白龙腾, 郭亚威. 不同热解碳界面层厚度C/ZrC-SiC复合材料烧蚀性能及其机理[J]. 材料研究学报, 2022, 36(7): 489-499.