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材料研究学报  2008, Vol. 22 Issue (3): 274-278    
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自反应喷射成形制备TiC--TiB2复合陶瓷
刘宏伟;张龙;王建江;杜心康
军械工程学院先进材料研究所;河北;石家庄
军械工程学院先进材料研究所;河北;石家庄
引用本文:

刘宏伟; 张龙; 王建江; 杜心康 . 自反应喷射成形制备TiC--TiB2复合陶瓷[J]. 材料研究学报, 2008, 22(3): 274-278.

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摘要: 提出了一种新的低成本自反应喷射成形技术, 制备出TiC--TiB$_{2}$复合陶瓷材料坯件, 研究了材料的组织结构对性能的影响. 结果表明, 反应喷射成形坯件的组织具有快速凝固特征,主要由浅灰色连续基体相TiC0.3N0.7、尺寸为100 nm-1 um呈柱状分布的黑色颗粒TiB2、 少量分布于基体相边界的白色相组织TiO2以及少量黑色的不规则孔洞四部分组成.喷射沉积坯件的孔隙率为2.3%, 显微硬度为2029HV0.2,断裂韧性为6.0 MPa×m1/2.向喷射体系中添加20%(质量分数)的Al--Ni合金使材料的孔隙率下降到1.7%,断裂韧性提高到7.7 MPa×m1/2, 显微硬度下降到1259HV0.2.由于自反应喷射成形坯件的晶粒细小, 其断裂韧性高于反应烧结与自蔓延高温合成方法制备的TiC-TiB2复合陶瓷材料.
关键词 复合材料自反应喷射成形TiC--TiB2    
Key words
收稿日期: 2007-06-14     
1 ZHU Chuncheng,QU Wei,ZHANG Xinghong,HE Xi- aodong,Progress in research on TiC-TiB_2 composites, Journal of Materials Review,17(1),48(2003) (朱春城,曲伟,张孛红,赫晓东,TiC-TiB_2复合材料的研究进展,材料导报,17(1),48(2003))
2 D.Zhong,J.J.Moore,B.M.Mishra,T.Ohno,E.A.Levashov, J.Disamc,Composition and oxidation resistance of Ti-B- C and Ti-B-C-N coatings deposited by magnetron sput- tering,Surface and Coatings Technology,163,50(2003)
3 K.W.Lee,Y.H.Chen,Y.W.Chung,L.M.Keer,Hardness, internal stress and thermal stability of TiB_2/TiC multi- layer coatings synthesized by magnetron sputtering with and without substrate rotation,Surface and Coatings Technology,177(2),591(2004)
4 F.Kustas,B.Mishra,J.Zhou,Fabrication and characteri- zation of TiB_2-TiC and tungsten co-sputtered wear coat- ings,Surface and Coatings Technology,153,25(2002)
5 LI Jianlin,LI Fei,HU Keao,TiB_2-TiC nanocomposite powder fabricated via high energy ball milling,Journal of the European Ceramic Society,21,2829(2001)
6 ZHAO Hong,CHENG Yibing,Formation of TiB_2-TiC composites by reactive sintering,Ceramics International, 25(1),353(1999)
7 S.K.Bhaumik,C.Divakar,A.K.Singh,G.S.Upadhyaya, Synthesis and sintering of TiB_2 and TiB_2-TiC composite under high pressure,Materials Science and Engineering A, 279,275(2000)
8 Zhang Xinghong,Zhu Chuncheng,Qu Wei,He Xiaodong, V.L.Kvanin,Self-propagating high temperature combus- tion synthesis of TiC/TiB_2 ceramic-matrix composites, Composites Science and Technology,62,2037(2002)
9 J.W.Lee,Z.A.Munir,M.Ohyanagi,Dense nanocrystalline TiB_2-TiC composites formed by field activation from high-energy ball milled reactants,Materials Science and Engineering A,325,221(2002)
10 LIU Wenjun,XIONG Weihao,ZHENG Yong,Appearance of fracture and toughening mechanisms of Ti(C,N)-based cermet,The Chinese Journal of Nonferrous Metal,16(5), 800(2006) (刘文俊,熊惟皓,郑勇,Ti(C,N)基金属陶瓷断口形貌及增韧机理,中国有色金属学报,16(5),800(2006))
11 TANG Jianxin,ZENG Zhaoqiang,HU Xiaoqing,MIAO Hezhuo,TiB_2-TiC ceramics matrix composites prepared by in-situ technique,Materials Engineering,(2),19(2001) (唐建新,曾照强,胡晓清,苗赫濯,原位合成TiB_2-TiC陶瓷基复合材料,材料工程,(2),19(2001))
12 S.J.Hong,V.Viswanathan,K.Rea,S.Patil,S.Deshpande, P.Georgieva,T.McKechnie,S.Seal,Plasma spray formed near-net-shape MoSi_2-Si_3N_4 bulk nanocomposites- structure property evaluation,Materials Science and En- gineering A,404,165(2005)
13 YIN Bangyao,WANG Lingsen,Evaluation of fracture toughness of zirconia-based ceramic by the indentation method,Powder Metallurgy Materials Science and Engi- neering,6(1),78(2001) (尹邦跃,王零森,ZrO_2基陶瓷压痕断裂韧性的测定,粉末冶金材料科学与工程,6(1),78(2001))
14 ZHU Chuncheng,ZHANG Xinghong,XU Qiang,HE Xi- acdong,Self-propagating high-temperature synthesis of TiB2/TiC ceramics,Materials Engineering,(2),13(2002) (朱春城,张幸红,徐强,赫晓东,自蔓延高温合成法制备TiB_2/TiC复合陶瓷,材料工程,(2),13(2002))q
[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] 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.
[3] 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.
[4] 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.
[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] 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.
[7] 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.
[8] 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.
[9] 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.
[10] 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.
[11] 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.
[12] 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.
[13] 罗昱, 陈秋云, 薛丽红, 张五星, 严有为. 钠离子电池双层碳包覆Na3V2(PO4)3 正极材料的超声辅助溶液燃烧合成及其电化学性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(2): 129-135.
[14] 刘志华, 岳远超, 丘一帆, 卜湘, 阳涛. g-C3N4/Ag/BiOBr复合材料的制备及其光催化还原硝酸盐氮[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 781-790.
[15] 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.