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纳米Al_2O_3/TiO_2团聚粉体烧结中的晶粒生长行为

路学成 , 阎殿然 , 杨勇 , 董艳春 , 何继宁

材料热处理学报

选用商用纳米Al2O3与TiO2粉末,经混合制浆并通过喷雾造粒技术将其重构成大颗粒纳米Al2O3-13%TiO2团聚粉体,采用不同加热温度进行烧结,制备了用于热喷涂的纳米喂料。通过XRD、SEM检测和松装密度测定,研究其相结构、显微结构和纳米晶粒变化,由此分析了纳米团聚粉体烧结过程中纳米晶粒生长和致密化行为,并建立了晶粒生长模型。结果表明,适用于热喷涂的纳米团聚粉体的烧结温度应控制在1100℃以下。

关键词: 纳米材料 , Al2O3/TiO2团聚粉体 , 烧结 , 晶粒生长

等离子喷涂用纳米Al2O3/TiO2团聚粉体的制备

路学成 , 阎殿然 , 张建新 , 何继宁 , 董艳春

机械工程材料 doi:10.3969/j.issn.1000-3738.2007.06.018

采用喷雾造粒技术制备出纳米Al2O3/TiO2团聚粉体,使用高温电炉通过三种不同制度进行了烧结;测定了其松装密度与流动性,用X射线衍射方法分析了其相组成,用扫描电镜分析了团聚粉体的形貌,并进行了等离子喷涂试验.结果表明:两步烧结法所得纳米团聚粉体的致密度与结合强度高,适于等离子喷涂,可以获得高质量的纳米涂层.

关键词: 等离子喷涂 , 纳米团聚粉体 , 烧结

基于局部法由示波冲击试验预测裂纹尖端张开位移

王宾 , 谢霞 , 温秉权 , 路学成 , 谢坤

材料科学与工程学报

材料的COD(裂纹张开位移)、示波冲击试验是常用的断裂韧性测试,根据局部法若能从一种实验结果预测另一种实验结果具有重要意义.本研究以X65钢为试验材料,对其进行了示波冲击及COD试验,并对试验数据进行统计处理,证明断裂参量CTOD(裂纹尖端张开位移)符合三参数威布尔分布.编制了自动求解局部断裂参量及由示波冲击预测CTOD的程序.通过比较COD实验和预测结果,表明在脆性断裂条件下基于局部法能够实现由示波冲击试验预测CTOD断裂韧性.

关键词: 局部法 , 示波冲击实验 , COD试验

等离子喷涂纳米Al2O3-13wt% TiO2涂层组织与性能的双态分布特性研究

路学成 , 阎殿然 , 杨勇 , 何继宁 , 张建新 , 董艳春

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2011.11135

采用由喷雾造粒制备的纳米团聚粉末并通过等离子喷涂制备出纳米Al2O3-13wt% TiO2涂层. 研究分析了涂层的相组成、显微结构、硬度及断裂韧性, 结果发现, 该纳米涂层呈现出由两部分不同区域组成的双态分布结构: 一部分为完全熔化后凝固形成的层状结构; 另一部分则为部分熔化的粒状结构, 其内保留来源于喷涂喂料的纳米或亚微米粒子. 涂层中与未熔纳米α-Al2O3粒子含量成比例的部分熔化区百分数可以通过调整关键喷涂工艺参数(CPSP)来控制. 纳米涂层所具有的这种混合结构特性, 可以被其力学性能的双态分布特征所证实。Weibull统计分析表明, 涂层的显微硬度和断裂韧性均呈现出双态分布, 部分熔化区的显微硬度及其分散性均比完全熔化区低, 而其断裂韧性及其分散性则均比完全熔化区高.

关键词: 等离子喷涂 , nanostructure coatings , microstructure , mechanical properties , bimodal distribution

等离子喷涂纳米Al2O3-130%TiO2涂层热学特性研究

路学成 , 阎殿然 , 杨勇 , 何继宁 , 董艳春

兵器材料科学与工程 doi:10.3969/j.issn.1004-244X.2011.03.003

采用大气等离子喷涂技术制备常规和纳米Al1O3-13%TiO2涂层,并利用XRD、SEM、TEM对其显微结构进行观察分析.通过热震试验和火焰喷烧试验,研究两种涂层的热冲击性能.结果表明:相同试验条件下纳米Al<,2>O<,3>-13%TiO2涂层的热震失效循环次数明显高于常规涂层,且热震温度越高表现越明显;Al<,2>O<,3>-13%Ti02陶瓷涂层可以显著提高钢板的抗火焰烧蚀能力,且纳米涂层具有更长抗烧蚀时间.

关键词: 等离子喷涂 , Al2O3-13%T1O2涂层 , 热震试验 , 火焰喷烧试验

等离子喷涂纳米Al2O3-13wt%TiO2涂层组织与性能的双态分布特性研究

路学成 , 阎殿然 , 杨勇 , 何继宁 , 张建新 , 董艳春

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2011.11135

采用由喷雾造粒制备的纳米团聚粉末并通过等离子喷涂制备出纳米Al2O3-13wt% TiO2涂层.研究分析了涂层的相组成、显微结构、硬度及断裂韧性,结果发现,该纳米涂层呈现出由两部分不同区域组成的双态分布结构:一部分为完全熔化后凝固形成的层状结构;另一部分则为部分熔化的粒状结构,其内保留来源于喷涂喂料的纳米或亚微米粒子.涂层中与未熔纳米α-Al2O3粒子含量成比例的部分熔化区百分数可以通过调整关键喷涂工艺参数(CPSP)来控制.纳米涂层所具有的这种混合结构特性,可以被其力学性能的双态分布特征所证实.Weibull统计分析表明,涂层的显微硬度和断裂韧性均呈现出双态分布,部分熔化区的显微硬度及其分散性均比完全熔化区低,而其断裂韧性及其分散性则均比完全熔化区高.

关键词: 等离子喷涂 , 纳米涂层 , 组织结构 , 力学性能 , 双态分布

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