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通过真空自耗电极炉熔炼得到硅锆质量比为1:2的Ti-Zr-Si合金材料,对合金材料进行了1 200℃/3.5 h的固溶处理和850℃不同时间的时效处理.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的Ti-Zr-Si合金,铸造组织由β-Ti、晶界为块状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;Iu Y Z;Kim Y W.Microstructures and age hardening of rapidly quenched Ti-Zr-Si alloys[J].Journal of Materials Science Letters,1985(04):883-887.
[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(02):243-257.
[4] Yang C Y;Zee R H;Lin Y X et al.Effects of boron and heat treatment of structure of dual phase Ti-TiC[J].Materials Science,1991,26(14):3853-3861.
[5] 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.
[6] 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.
[7] Stanley Abkowitz .Particulate-reinforced Titanium alloy composite[J].工业加热,1993,60(09):32.
[8] Jiang J Q;Lim T S;Kim Y J et al.In sim formation of TiC-(Ti-6A1-4V) composite[J].Materials Science and Technology,1996,12(04):362.
[9] Fan Z;Niu H J et al.Microstructure and mechanical properties of in situ Ti/TiB MMCs produced by a blended elemental powder metallurgy method[J].Key Engineering Materials,1997,127-131:423.
[10] Kaufman L;Nesor H.Modelling of phase equilibria in Tialloys[A].New York:Plenum Press,1973:773.
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