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为了研究电场作用下成分对Fe-Cu-Ti-C体系燃烧合成的影响,采用Gleeble-3500D热模拟机,原位合成了Fe-Cu-TiC复合材料.实验前计算体系的绝热温度;实验后对终试样进行XRD物相分析,扫描电子显微镜观察其组织,排水法测终试样密度.热力学计算表明,Fe质量分数为65%~75%、Cu质量分数为15%~20%的Fe-Cu-Ti-C体系的绝热燃烧温度在1245~1542 K,但电场作用使试样在927.98~1056.23 K间发生燃烧合成反应,铜含量越大,体系点火温度升高,且点火延迟时间变长,反应终产物均为Fe、Cu和TiC,其中TiC颗粒的尺寸均小于0.5μm.试样致密化程度随着铁-铜基体含量的增加而提高.电场可促使不同成分的fe-Cu-Ti-C体系发生燃烧合成反应.

参考文献

[1] 龙永强,刘平,刘勇,陈乃录,潘健生.Cu-2.32Ni-O.57 Si-0.05P合金热压缩变形研究[J].材料科学与工艺,2009(05):713-717,723.
[2] 王东锋,夏成宝,康布熙,刘平.Cu-Ni-Si合金的时效析出与再结晶[J].材料科学与工艺,2008(02):220-223.
[3] 王静 .(Ti,V)C/Fe的原位合成及机械性能研究[D].四川大学,2007.
[4] 袁国洲,彭剑昕.硼铁含量和粒度对铁铜基摩擦材料性能的影响[J].粉末冶金材料科学与工程,2001(02):168-172.
[5] 袁国洲,樊毅.SiO2和B4C的组合对铁铜基摩擦材料性能的影响[J].粉末冶金材料科学与工程,1999(03):223-227.
[6] 冯可芹,白晨光,杨屹.电场作用下75wt%Fe-25wt%(Ti+C)体系燃烧合成的探讨[J].热加工工艺,2006(24):19-21,24.
[7] A. Feng;O. A. Graeve;Z. A. Munir .Modeling solution for electric field-activated combustion synthesis[J].Computational Materials Science,1998(2):137-155.
[8] Z. A. Munir .The effect of external electric fields on the nature and properties of materials synthesized by self-propagating combustion[J].Materials Science & Engineering, A. Structural Materials: Properties, Misrostructure and Processing,2000(2):125-137.
[9] 冯可芹,白晨光,杨屹.电场诱导Fe-Ti-C体系低温燃烧合成显微组织演变[J].稀有金属材料与工程,2007(06):1020-1023.
[10] 林慧敏,冯可芹,杨屹,何洪,沈保罗.电场作用下Fe-V-C体系低温燃烧合成过程研究[J].钢铁钒钛,2004(03):5-9.
[11] 曾静,杨屹,冯可芹,王文娟,王宏亮.电场作用下Co含量对W-C-Co体系低温燃烧合成的影响[J].工具技术,2007(05):28-31.
[12] 冯可芹 .电场诱导燃烧合成铁基复合材料及机理研究[D].四川大学,2004.
[13] 计芳,冯可芹,杨屹,连姗姗,吴金岭.工艺参数对电场诱导Fe-Ti-C系燃烧合成的影响[J].材料工程,2007(12):52-57.
[14] 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.
[15] 王声宏.自蔓延高温合成(SHS)技术的最新进展[J].粉末冶金工业,2001(02):26-34.
[16] 吴金岭,冯可芹,杨屹,郭尔奇,连姗姗.Cu含量对电场快速烧结W-Cu合金的影响[J].电子元件与材料,2007(12):32-35.
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