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采用Gleeble-1500D热模拟机,通过对质量分数55%(Ti+C)-45%Fe粉末压坯分别升温至250~800 ℃的解析实验,研究Fe-Ti-C体系在电场诱导下低温燃烧合成的显微组织演变.结果表明:在电场和大热流密度的共同作用下,体系的点火温度可大幅降低.当加热温度在250~350 ℃之间,体系虽未发生化学反应,但显微结构在一定程度随温度而发生变化;当加热温度在350~470 ℃范围内,体系被点燃发生"热爆"现象,而在燃烧合成反应前期,合成TiC的反应优先发生;当加热温度提高到470~670 ℃,合成TiC反应发生的同时还伴随有合成Fe2Ti的反应;然而随加热温度进一步提高到670~800 ℃,Fe2Ti会发生部分分解,进而使得合成TiC的反应继续进行.当温度达到800 ℃左右,该合成反应全部完成,产物由Fe、TiC和少量Fe2Ti组成.此外,通过合成反应所得呈圆球状、细小的TiC颗粒均匀地分布在Fe基体中,且随加热温度的提高而有所长大.

参考文献

[1] Subrahmanyam J;Vijayakumar M .[J].Journal of Materials,1992,27:6249.
[2] 介万奇,E.G.Kandalova,张瑞杰,V.I.Nikitin.SHS法制备Al3Ti/Al复合材料的研究[J].稀有金属材料与工程,2000(03):145-148.
[3] 皱正光.TiC/Fe复合材料的自蔓延高温合成工艺及应用[M].北京:冶金工业出版社,2002:49.
[4] Merzhanov A G .[J].Advances in Space Research,2002,29(04):487.
[5] Orru R;Cincotti A;Cao G .[J].Chemical Engineering Science,2001,56:683.
[6] Munir Z A .[J].Materials Science and Engineering,2000,A287:125.
[7] 冯可芹,杨屹,沈保罗,杨春楣,郭路宝,何洪.电场作用下Fe含量对Fe-Ti-C体系低温燃烧合成的影响[J].稀有金属材料与工程,2004(02):161-165.
[8] Feng Keqin,杨屹,沈保罗,林慧敏,何洪.电场作用下压坯密度对Fe-Ti-C体系低温燃烧合成的影响[J].稀有金属材料与工程,2005(03):479-482.
[9] 杨屹;冯可芹 et al.[J].稀有金属材料与工程,2004,33(z1):110.
[10] 杨屹,冯可芹,申开智,何洪.预设加热温度对Fe-Ti-C系低温燃烧合成的影响及燃烧合成机理探讨[J].稀有金属材料与工程,2005(04):635-638.
[11] 张卫方,韩杰才,杜善义,陶春虎,习年生.SHS/PHIP制备TiC-Fe金属陶瓷的微观组织研究[J].复合材料学报,2001(02):65-69.
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