欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

综述了近几年自生颗粒增强钛基复合材料的主要制备技术,其制备方法有粉末冶金、熔铸法、XDTM法、燃烧合成法、燃烧合成-熔铸法、接触反应法、机械合金化法、激光熔覆法等.论述了不同制备方法中分别以碳化物和硼化物为增强相的钛基复合材料的微观组织.碳化物增强相主要有TiC,Ti2AlC,Ti3AlC等.硼化物增强相有TiB2和TiB.分别对增强相的形态进行了分析,并对钛基复合材料的发展提出了展望.

参考文献

[1] 吴人洁 .[J].机械工程材料,1994,18(01):16-20.
[2] 長隆郎 .[J].まてあり,1996,35(04):365-369.
[3] Brown AS. .Metal matrix composites: The next generation[J].Aerospace America,1998(6):26-27.
[4] 郭景坤.从复合材料到多相材料[J].材料研究学报,2000(02):123-126.
[5] 罗国珍.钛基复合材料的研究与发展[J].稀有金属材料与工程,1997(02):1-7.
[6] Hunt M .[J].Materials Science,1989,104(04):53-57.
[7] 邱惠中;吴志红.[J].宇航材料工艺,1997(04):5-13.
[8] 马济民;曹春晓 .[J].稀有金属,1997,21(ZK):1-9.
[9] Surbrahmanyam J;Vijayakumar M .[J].Materials Science,1992,27(23):6249-6273.
[10] Urquhart A W .[J].Materials Science and Engineering,1991,A131(01):75-81.
[11] 金云学 .TiC<,P>/Ti复合材料TiC生长形态及其控制[D].哈尔滨工业大学,2002.
[12] 李伟,陈美玲,陈玉喜.铸造金属基颗粒增强复合材料的研究现状与展望[J].铸造,2002(04):205-208.
[13] 曲选辉,肖平安,祝宝军,秦明礼.高温钛合金和颗粒增强钛基复合材料的研究和发展[J].稀有金属材料与工程,2001(03):161-165.
[14] 新家光雄;高橋志郎;荻原益夫 et al.[J].铁と钢(日本),1998,84(06):452-457.
[15] Liu H;Wang L;Wang A .[J].Nanostructured Materials,1997,118(09):177-180.
[16] Srivasan T S;Ibrahim I A;Mohamed F A et al.[J].Materials Science,1991,26:5965-5978.
[17] 吕维洁;张荻;张小农 et al.[J].金属学报,1999,35(ZK):S354-358.
[18] 曾泉浦,王彰默,毛小南.颗粒强化钛基复合材料的研究[J].稀有金属材料与工程,1991(06):33-38.
[19] 张二林;金云学;曾松岩.[J].材料研究学报,2000(03):25-29.
[20] Zee R;Yang Chi;Lin Yixing;Chin B .[J].Materials Science,1991,26:3853.
[21] Cam G;Flower H M;West D R F.[J].Materials Science and Technology,1991(06):505-511.
[22] 原位合成TiB和TiC增强钛基复合材料热力学[J].中国有色金属学报,1999(02):220.
[23] 吕维洁,张小农,张荻,吴人洁,卞玉君,方平伟.原位合成TiB/Ti基复合材料增强体的生长机制[J].金属学报,2000(01):104-108.
[24] 吕维洁;张荻;张小农 et al.[J].金属学报,1999,35(05):536-540.
[25] 金云学,张二林,曾松岩,朱兆军.TiCP/Ti复合材料的熔铸法制备及微观组织研究[J].铸造,2001(02):70-73.
[26] Ranganath S .[J].Materials Science,1997,32:1-6.
[27] Rawers J C;Wrzesinski W R;Roub E K et al.[J].Materials Science and Technology,1990,6(02):187.
[28] Fukami H;Ishihara K N;Shingu P H .[J].Journal of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy,1991,38(01):99-102.
[29] Ee T W;Lee C H;Hwang S K .[J].Korean Inst Met Mater,1996,34(07):902-908.
[30] Ranganath S;Roy T;Nishra R S .[J].材料科学与工艺(英文版),1996,12(03):219-226.
[31] 曾松岩.[J].宇航材料工艺,1995(05):27-30.
[32] Fan Z et al.[J].Scripta Metallurgica et Materialia,1995,32(06):833.
[33] 飴山惠;橋井光弥;今井信幸 et al.[J].日本金属学会志(日本),1996,60(10):944-951.
[34] 张松,张春华,吴维,王茂才.Ti6Al4V表面激光熔覆原位自生TiC颗粒增强钛基复合材料及摩擦磨损性能[J].金属学报,2001(03):315-320.
[35] 蒋平,张继娟,于利根,王华明.Ti-6Al-4V合金激光表面合金化制备Ti5Si3/Ti耐磨复合材料涂层研究[J].稀有金属材料与工程,2000(04):269-272.
[36] 李棣泉;梁振锋;张甫政 et al.[J].稀有金属,1997,21(ZK):546-550.
[37] 金云学,曾松岩,张二林,朱兆军.TiC/Ti合金中共晶TiC形态的形成机制研究[J].稀有金属材料与工程,2003(06):451-455.
[38] 金云学,曾松岩,王宏伟.Ti-15Al-7C合金热处理过程中碳化物形态变化研究[J].稀有金属材料与工程,2002(05):358-362.
[39] 张虎,张二林,高文理,曾松岩.Ti-40Al-2B合金微观组织和初生TiB2生长特征[J].复合材料学报,2001(04):46-49.
[40] 金云学,曾松岩,王宏伟,张二林,朱兆军.硼化物颗粒增强钛基复合材料研究进展[J].铸造,2001(12):711-716.
[41] 高文理,张虎,何建平,金云学,曾松岩.TiAl-B合金细棒状十字形TiB2的生长特征[J].稀有金属材料与工程,2003(03):179-182.
[42] 李臻熙,曹春晓.Ti-48Al+B合金中硼化物的生长机理[J].稀有金属材料与工程,2001(01):19-22.
[43] LI Zhen-xi,CAO Chun-xiao.Morphology and growth mechanism of borides in Ti-48Al+B alloys[J].中国有色金属学会会刊,2000(04):456.
[44] 张虎,高文理,张二林,金云学,曾松岩.Ti-Al-B合金空心管状初生TiB的生长机制[J].复合材料学报,2001(04):50-53.
[45] 尚俊玲,李邦盛,郭景杰.Al对原位自生Ti基复合材料中TiB晶须增强相生成的作用[J].稀有金属材料与工程,2003(04):258-260.
[46] 吕维洁,张小农,张获,吴人洁,卞玉君,方平伟.石墨添加对原位合成钛基复合材料微观结构与力学性能的影响[J].稀有金属材料与工程,2000(03):153-157.
[47] 张杰,翟瑾蕃.原位生成TiBw/Ti复合材料的微观组织及高温压缩变形过程的演化规律[J].材料工程,2002(08):10-12.
[48] Girzhon V V;Danil Chenko V E .[J].Scripta Metallurgica et Materialia,1995,32(01):83.
[49] 吕维洁,张荻,张小农,吴人洁.原位合成TiB/Ti复合材料的微观结构及力学性能[J].上海交通大学学报,2000(12):1606-1609.
[50] Yamamoto T;Otsuki A;Ishihara K et al.[J].Materials Science and Engineering,1997,240:647-651.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%