利用磁控溅射,采用钛靶和铝靶按照一定功率比在SiC纤维表面沉积钛与铝,制备SiC纤维的Ti-Al基复合先驱丝,按密排堆垛置于包套之中并经热等静压制备碳化硅纤维增强钛铝基试样.通过扫描电镜观察组织形貌,研究热等静压及真空热处理对组织结构、界面反应层的影响,应用XRD与能谱分析,研究磁控溅射功率对原子比的影响以及钛铝原位反应过程中相比例的变化规律,采用差示扫描量热法(DSC,differential scanning calorimetry)对钛铝反应进行动力学分析.结果表明,钛靶与铝靶的溅射功率直接影响钛铝的原子比,TC4和Al靶功率分别为l3和4.5 kW/m2,其铝含量为27at%; TC4和Al靶功率分别为13和8.3 kW/m2,其铝含量为49at%.此外,动力学研究表明,Al3Ti是钛铝反应的优先生成相,随着Al的扩散,逐渐形成TiAl、Al2Ti和Ti3Al,但经过Al的充分扩散,其最终形成的稳定相取决于钛铝的原子比,若原子比为1∶1,则最终形成TiAl相,且不同原子比区域形成的TiAl、Ti3Al可共存.
参考文献
[1] | 黄斌,杨延清,梅运旺,罗贤,李健康,陈彦.SiC纤维增强Ti55复合材料的界面研究[J].稀有金属材料与工程,2009(10):1703-1706. |
[2] | 李建康,杨延清,罗贤,张荣军.SiC纤维增强钛基复合材料的横向力学性能[J].稀有金属材料与工程,2009(03):426-430. |
[3] | Subramanian PR.;Keller ST.;Mendiratta MG.;Krishnamurthy S. .Processing of continuously reinforced Ti-alloy metal matrix composites (MMC) by magnetron sputtering[J].Materials Science & Engineering, A. Structural Materials: Properties, Misrostructure and Processing,1998(1):1-10. |
[4] | 原梅妮,杨延清,马志军,吕祥鸿,李健康,陈彦.SiC纤维增强钛基复合材料界面强度研究进展[J].稀有金属材料与工程,2007(06):1115-1118. |
[5] | 代志强,杨延清,张伟,赵光明,罗贤,黄斌.SiCf/Ti-43Al-9V复合材料的界面反应[J].稀有金属材料与工程,2012(05):790-794. |
[6] | 李志强,韩杰才,赫晓东,张幸红.燃烧合成TiAl金属间化合物的反应机制[J].稀有金属材料与工程,2002(01):4-7. |
[7] | 杨延清,朱艳,陈彦,张清贵,张建民.SiC纤维增强Ti基复合材料的制备及性能[J].稀有金属材料与工程,2002(03):201-204. |
[8] | 张俊善,汪涛,祝美丽,刘瑞岩.燃烧合成TiAl3化学反应动力学研究[J].金属学报,2002(10):1027-1030. |
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