颜建辉
,
唐思文
,
张厚安
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2011.00203
以粒度为1~2μm的MoSi2粉末为原料,采用喷雾干燥和真空烧结制备了喷涂用MoSi2团聚粉末. 分别用平均粒度为9.68μm的MoSi2粉末和团聚造粒MoSi2粉末(38~72μm)为喂料, 大气等离子喷涂制备了二硅化钼涂层,分析了涂层的微观组织结构. 研究结果表明,喷雾干燥造粒后的近球形粉末在1300℃真空烧结1h后,粉末流动性和松装密度分别为17.1s/50g和2.16g/cm3,比烧结前分别增加了57.0%和46.0%.平均粒度为9.68μm 的MoSi2粉末制备的涂层主要是由Mo和Mo5Si3等富钼相组成. 团聚粉末制备的涂层主要由MoSi2相组成,涂层较致密, 内部出现了类似“网状”的组织结构.
关键词:
二硅化钼
,
spraying drying
,
air plasma spray
,
coating
徐兵
,
王德志
,
吴壮志
材料导报
综述了近年来MoSi2材料的强韧化研究进展,主要包括复合化Si3 N4、ZrO2、SiC、TiC、La2O3、多种增强体和合金元素Al、Re、Nb对MoSi2性能的影响及强韧化机理,并展望了MoSi2材料的强韧化发展趋势.
关键词:
MoSi2
,
强韧化
,
复合化
,
合金化
彭可
,
易茂中
,
冉丽萍
金属学报
根据固体与分子经验电子理论,对MoSi2和WSi2的价电子结构进行了定量的分析,通过键距差方法计算了MoSi2和WSi2晶体中各键上的共价电子数。结果表明,在MoSi2和WSi2晶体中,沿<331>位向分布的Mo-Si和W-Si原子键最强,这些键上的共价电子数和键能分别影响化合物的硬度和熔点。晶体中晶格电子数影响其导电性和塑性,MoSi2晶体中含有较高密度的晶格电子,因此MoSi2的导电性和塑性比WSi2好。并从键络分布的不均匀性解释了MoSi2和WSi2脆性产生的原因。
关键词:
二硅化钼
,
tungsten disilicide
,
valence electron
,
hardness
,
null
唐思文
,
张厚安
,
颜建辉
,
蒋玲莉
机械工程材料
用摩擦磨损试验机测定了油润滑下0.8%La2O3-Mo5Si3/MoSi2复合材料与不同钢材配副时的摩擦磨损性能,采用扫描电镜分析了磨损表面形貌,探讨了其磨损机理。结果表明:油润滑条件下,复合材料与调质45钢、淬火45钢和CrWMn钢配副时,摩擦因数均在0.1以下,磨损率均低于10-3mm3·min-1;与CrWMn钢配副时具有最低的摩擦因数和磨损率;复合材料与调质、淬火45钢对磨时的磨损机理为磨粒磨损,与CrWMn钢对磨时的为磨粒磨损和点蚀。
关键词:
二硅化钼
,
钢
,
摩擦磨损
,
油润滑
,
稀土
冯培忠
,
刘伟生
,
王晓虹
,
强颖怀
,
刘炯天
材料热处理学报
为了预测Mg微合金化对MoSi2性能的影响,运用固体与分子经验电子理论(EET),采用键距差(BLD)以及平均原子模型的方法,对MoSi2和Mo(Si0.95,Mg0.05)2固溶体进行价电子结构分析,并计算各键键能。结果表明:Mg微合金化改变了Mo原子和Si原子的杂化状态,从而使相应的价电子结构参数发生变化。Mg微合金化之后,最强键上共价电子对数和键能降低,表明固溶体的熔点和硬度降低。共价电子数在总价电子数中所占比例下降,晶格电子数增加,因而Mg微合金化之后宏观上表现为材料的强度降低,但是塑性和导电性增加,脆性降低。
关键词:
MoSi2
,
微合金化
,
固体与分子经验电子理论
,
价电子结构
,
性能
郑亮
,
李东
,
贺聪聪
,
陈倩倩
,
邓增辉
,
童邵辉
稀有金属
doi:10.13373/j.cnki.cjrm.XY15042401
为了改善钛合金的硬度和耐磨性能,利用5 kW YLS-5000光纤激光器,在TC4合金表面分别激光熔覆纯Ti粉、Ti-15%(Mo+Si)和Ti-30%(Mo+ Si)混合粉末(质量分数,Mo与Si原子比为1∶2),通过正交实验选择合适的功率和扫描速度等工艺参数,得到3种不同的涂层,利用金相显微镜(0M)、扫描电镜(SEM)对熔覆层的微观组织进行观察和研究、x射线衍射仪(XRD)研究熔覆层相组成,用显微硬度仪测得3种熔覆层的硬度.结果发现,功率为3 kW扫描速度10 mm·s-1得到熔合较好,缺陷较少的熔覆层.熔覆纯钛粉涂层组织为细小针状马氏体α'相,熔覆Ti-15%(Mo+ Si)涂层在界面处共析出白色条状TiSi2,熔覆Ti-30%(Mo+ Si)涂层上部出现了镶嵌在涂层中的分块状Mo5Si3,Mo-Si2硬质相,而且白色晶间析出物增多,XRD结果显示β相增多.3种涂层熔覆区硬度有很大的区别,熔覆纯钛粉涂层平均硬度为HV0.2 500左右,熔覆Ti-30%(Mo+ Si)涂层最高硬度达到了HV0.2 1120,是基体的3.4倍左右.分析比较了3种涂层组织差异的原因,Mo,Si元素添加对钛合金组织的影响,结合热力学分析,探讨混合粉末形成MoSi2的反应机制.
关键词:
激光熔覆
,
二硅化钼
,
TC4
,
表面改性