通过真空自耗电极炉熔炼得到硅锆比为1/2的Ti-Zr-Si 合金材料, 对合金材料进行了1200 ℃, 3.5 h的固溶处理和850 ℃不同时间的时效处理, 通过时效析出反应制备Ti/(Ti, Zr)2Si复合材料. 利用光学显微镜、扫描电镜、 X射线衍射、 EDX分析了Ti-Zr-Si 合金的铸造、固溶和不同时效阶段的显微组织及其相组成. 分析结果表明, 硅锆比为1/2(重量百分比)的Ti-Zr-Si合金, 铸造组织为块状β-Ti、晶界由块状β-Ti 和条状的5-3型硅化物组成; Ti-Zr-Si合金经过850 ℃, 480 min的时效处理, 5-3型硅化物转变为2-1型硅化物; 尺寸细小、分布均匀的2-1型硅化物使制备高性能的Ti/(Ti, Zr)2Si复合材料成为可能.
参考文献
[1] | 张力 .高技术时代的钛合金材料技术发展战略及对策剖析[J].金属学报,1997,33(01):85. |
[2] | Whang S H;Lu Y Z;Kim Y W .Microstructures and age hardening of rapidly quenched Ti-Zr-Si alloys[J].Journal of Materials Science Letters,1985,4:883. |
[3] | Salpadour N H;Flower H M .Phase equilibria and transformation in a Ti-Zr-Si system[J].Metallurgical and Materials Transactions A:Physical Metallurgy and Materials Science,1995,26:243. |
[4] | 罗锴,梁振锋.颗粒增强钛基复合材料的研究进展[J].金属学报,2002(z1):500-504. |
[5] | 曾泉浦,王彰默,毛小南.颗粒强化钛基复合材料的研究[J].稀有金属材料与工程,1991(06):33-38. |
[6] | Stanley Abkowitz et al.Particulate-reinforced Titanium alloy composite[J].工业加热,1993,60(09):32. |
[7] | 张小明,张廷杰,毛小南,王立新.钛基复合材料用TiC颗粒[J].金属学报,2002(z1):495-496. |
[8] | Fan Z;Niu H J.Microstructure andMechanical properties of in situ Ti/TiBMMCs produced by a blended elemental powderMetallurgyMethod[J].Key Engineering Materials,1997(127-131):423. |
[9] | 张国兴,康强,李阁平,石南林,李东.SiC纤维增强钛基复合材料的界面反应[J].金属学报,2002(z1):474-476. |
[10] | 朱艳,杨延清,马志军,陈彦.SCS-6 SiC/TiB2/Ti2AlNb复合材料界面反应及机理[J].金属学报,2002(z1):484-487. |
[11] | Haufman L;Nesor H;R. I. Jaffee(eds);H. M. Burte(eds).Titanium Science andTechnology[M].New York: Plenum Press,1973:773. |
[12] | 沙爱学,李兴无,储俊鹏.TA15钛合金的普通退火[J].稀有金属,2003(01):213-215. |
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