采用真空热压法制备了体积分数为30%的SiCp/2024Al复合材料,研究了该复合材料的显微组织结构及力学性能.结果表明,复合材料组织致密,颗粒与基体界面结合状况较好,SiC颗粒在铝基体中基本上分布均匀.经490℃、2h固溶处理和170℃、8h人工时效后,SiCp/2024Al复合材料的抗拉强度、屈服强度和伸长率分别为409 MPa、325 MPa和4.9%,基体中存在大量的纳米析出相为S'(Al2CuMg).随SiC颗粒加入,复合材料力学性能提高,其断裂方式为基体开裂和界面处撕裂.
参考文献
[1] | 张冬生,张建云,李亚红,周贤良.SiCp/Al复合材料近净成形制备及性能[J].金属热处理,2011(01):49-51. |
[2] | 樊建中,桑吉梅,石力开.颗粒增强铝基复合材料的研制、应用与发展[J].材料导报,2001(10):55-57,49. |
[3] | 王爱琴,方明,郝世明,谢敬佩.真空热压烧结制备SiCp/Al-30Si复合材料的组织及强化机理[J].材料热处理学报,2012(z2):17-21. |
[4] | Gui Y;Wang L F;Ren J Y .Multi-functional SiC/A1 composites for aerospace applications[J].Chinese Journal of Aeronauties,2008,21(06):578-584. |
[5] | Chen SH.;Wang TC. .Size effects in the particle-reinforced metal-matrix composites[J].Acta Mechanica,2002(1-4):113-127. |
[6] | LE Yong-kang;WANG Zhe;WANG En-ze .Ageing precipitation behavior of SiC particles reinforced 6066 aluminum alloy fabricated by spay atomization and co-deposition[J].Rare Metal Material and Engineering,2002,31(06):460-463. |
[7] | 孙有平,严红革,何江美,陈刚.喷射沉积SiCp/7090Al复合材料固溶组织及力学性能[J].金属热处理,2011(01):60-64. |
[8] | 袁武华,张健,陈振华,刘斌.超高强7090/SiCP复合材料的组织和性能[J].机械工程材料,2006(09):39-43. |
[9] | 郝世明,谢敬佩,王行,王爱琴,王文焱,李继文.微米级SiC颗粒对铝基复合材料拉伸性能与强化机制的影响[J].材料热处理学报,2014(02):13-18. |
[10] | 陈剑锋,于志强,武高辉,姜龙涛,孙东立.金属基复合材料强度的影响因素[J].金属热处理,2003(02):1-9. |
[11] | 克来茵TW.金属基复合材料导论[M].北京:冶金工业出版社,1996 |
[12] | Hansen N;Kuhlmann-Wilsdorf D .Low energy dislocation structures due to unidirectional deformation at low temperatures[J].Material Science and Engineering,1986,81(04):141-161. |
[13] | Das G .Study of the reaction zone in an SiC fibre-reinforced titanium alloy composite[J].Metallurgical Transactions A,1990,21(06):1571-1578. |
[14] | Arsenault R J;Fisher R M .Microstructure of fiber and particulate SiC in 6061 Al composites[J].Scripta Metall,1983,17(01):67-71. |
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%