Please wait a minute...
材料研究学报  1998, Vol. 12 Issue (2): 154-158    
  研究论文 本期目录 | 过刊浏览 |
ZL201/TiB_2原位自生复合材料的干滑动磨损
李邦盛;欧阳家虎;郭景杰;袁广江;李庆春
哈尔滨工业大学;哈尔滨工业大学;哈尔滨工业大学;哈尔滨工业大学;哈尔滨工业大学
DRY SLIDING WEAR BEHMIOR OF XD~(TM) ZL201/TiB_2 IN-SITU COMPOSITE
LI Bangsheng; OUYANG Jiahu;GUO Jinajie;YUAN Guanajiang;LI Qingchun(School of Materials Science & Engineering; Harbin Institute of Technology; Harbin 150001)
引用本文:

李邦盛;欧阳家虎;郭景杰;袁广江;李庆春. ZL201/TiB_2原位自生复合材料的干滑动磨损[J]. 材料研究学报, 1998, 12(2): 154-158.
, , , , . DRY SLIDING WEAR BEHMIOR OF XD~(TM) ZL201/TiB_2 IN-SITU COMPOSITE[J]. Chin J Mater Res, 1998, 12(2): 154-158.

全文: PDF(2730 KB)  
摘要: 研究了用XD法制备的ZL201/TiB2原位自生复合材料的组织与平滑动磨损行为经175℃时效后,ZL201/TiB2的组织由α-Al、θ”、θ’相及原位自生的亚微米级TiB2颗粒构成TiB2颗粒大大提高了材料的硬度和耐磨性在本试验条件下,ZL201/TiB2的磨损机制是粘着磨损和熔化磨损随滑动距离增加,主导磨损机制由粘着磨损向熔化磨损过渡,磨损速度迅速增大
关键词 原位自生TiB_2复合材料磨损    
Abstract:Microstructure and dry sliding wear behavior of XDTMZL201/TiB2 in-situ composite were studied by SEM, TEM, XRD and pin-on-ring friction and wear test. ZL201/TiB2 in-situ composite aged at 175℃ consists of dispersive sub-micrometer TiB2 particle, fine θ",
Key wordsin-situ    TiB_2    composite    wear
收稿日期: 1998-04-25     
1 C.S.Lee, Y.H.Kim, K.S.Han, T.Lim,J.Mater.Sci. 27, 793(1992)
2 S.V.Prasad, P.K.Rohatgi, T.H.Kosel,Mater.Sci.Eng. 80, 213(1986)
3 A.T.Alpas, J.Zhang,Wear, 155, 83(1992)
4 F.Rana, D.M.Stefanescu, Metall.Trans.A, 20A, 1564(1989)
5 S.Das, S.V.Prasad, T.R.Ramachandran, Wear, 133, 173(1989)
6 C.M.Friend, Scrip.Metall. 23, 33(1989)
7 M.Roy, B.Venkataraman, V.V.Bhanuprasad, Y.R.Mahajan, G.Sundararajan, Metall.Trans. A, 23A, 2833(1992)J
[1] 潘新元, 蒋津, 任云飞, 刘莉, 李景辉, 张明亚. 热挤压钛/钢复合管的微观组织和性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 713-720.
[2] 幸定琴, 涂坚, 罗森, 周志明. C含量对VCoNi中熵合金微观组织和性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 685-696.
[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] 季雨辰, 刘树和, 张天宇, 查成. MXene在锂硫电池中应用的研究进展[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 481-494.
[5] 王伟, 解泽磊, 屈怡珅, 常文娟, 彭怡晴, 金杰, 王快社. Graphene/SiO2 纳米复合材料作为水基润滑添加剂的摩擦学性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 543-553.
[6] 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.
[7] 王伟, 彭怡晴, 丁士杰, 常文娟, 高原, 王快社. Ti-6Al-4V合金表面石墨基粘结固体润滑涂层的高温摩擦学性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(6): 432-442.
[8] 李林龙, 杨丽琪, 薛伟海, 高禩洋, 王旭, 段德莉, 李曙. 稀土改性GCr15钢与保持架材料间的滑动摩擦磨损[J]. 材料研究学报, 2023, 37(6): 408-416.
[9] 邵萌萌, 陈招科, 熊翔, 曾毅, 王铎, 王徐辉. C/C-ZrC-SiC复合材料的Si2+ 离子辐照行为[J]. 材料研究学报, 2023, 37(6): 472-480.
[10] 张锦中, 刘晓云, 杨健茂, 周剑锋, 查刘生. 温度响应性双面纳米纤维的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(4): 248-256.
[11] 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.
[12] 林师峰, 徐东安, 庄艳歆, 张海峰, 朱正旺. TiZr基非晶/TC21双层复合材料的制备和力学性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(3): 193-202.
[13] 苗琪, 左孝青, 周芸, 王应武, 郭路, 王坦, 黄蓓. 304不锈钢纤维/ZL104铝合金复合泡沫的孔结构、力学、吸声性能及其机理[J]. 材料研究学报, 2023, 37(3): 175-183.
[14] 张开银, 王秋玲, 向军. FeCo/SnO2 复合纳米纤维的制备及其吸波性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(2): 102-110.
[15] 周聪, 昝宇宁, 王东, 王全兆, 肖伯律, 马宗义. (Al11La3+Al2O3)/Al复合材料的高温性能及其强化机制[J]. 材料研究学报, 2023, 37(2): 81-88.