基于Ti-B4C-蔗糖体系,自反应喷射成型了Ti(C, N)-TiB2复相陶瓷坯件,通过淬熄试验和碰撞试验,研究了喷射粒子的飞行燃烧与自蔓延反应特性.研究表明,在喷射过程中,喷射粒子在火焰场中经历受热、表面熔融、反应转化过程形成陶瓷熔滴;反应始于Ti的熔化,在整个喷射过程中伴有Ti的氮化和氧化;各喷射粒子独立地构成微自蔓延反应单元,整个喷射体系及过程不存在宏观的燃烧波和燃烧界面的移动;每个喷射粒子按自己的飞行轨迹,在不同时段发生自蔓延反应与转变,反应与转化程度主要取决于喷射粒子的尺寸与温度,粒度适宜、温度较高的粒子均转变为陶瓷液滴;所得喷射沉积坯件的致密度为97.7%,显微硬度为2029HV0.2,断裂韧性达6.0MPa·m1/2.
参考文献
[1] | 靳喜海,高濂(JIN Xi-Hai,et al).无机材料学报(Journal of Inorganic Materials),2001,16(2):200-206. |
[2] | 王建江,杜心康,刘宏伟,等(WANG Jian-Jiang,et al).无机材料学报(Journal of Inorganic Materials),2007,22(3):550-554. |
[3] | 张永昌.粉末冶金工业,2001,11(6):17-22. |
[4] | Srivatsan T S,Lavernia E J.Mater.Sci.,1992,22:5965-5971. |
[5] | Merzhanov A G.Self-propagating High-temperature Synthesis:Twenty Years of Search and Findings.In:Munir Z A,Holt J B.Combustion and Plasma Synthesis of High-Temperature Materials.New York:VCH press,1990:1-20. |
[6] | Wang J J,Hu W B,Liu H W,et al.Key Engineering Materials,2008,273-280:1686-1688. |
[7] | 李伟波.石家庄:军械工程学院硕士学位论文,2006:16-17. |
[8] | 郭瑞松,蔡舒.工程结构陶瓷.天津:天津大学出版社,2002:214-215. |
[9] | 张国军.北京:中国建筑材料科学研究院博士学位论文,1995:12-13. |
[10] | 唐建新,程继红,曾照强,等(TANG Jian-Xin,et al).无机材料学报(Journal of Inorganic Materials),2000,15(5):884-888. |
[11] | 李世波,温广武,张宝生(Li Shi-Bo,et al).无机材料学报(Journal of Inorganic Materials),2001,16(6):1244-1249. |
[12] | 孙红亮,朱德贵.陶瓷学报,2005,26(3):158-163. |
[13] | 王建江,杜心康,刘宏伟,等.复合材料学报,2006,23(4):100-105. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%