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在油田使用的一种记忆合金温控阀

余五星 , 林军 , 王纯武 , , 林仁 , 耿殿奇 ,

稀有金属材料与工程

测量了具有双程记忆效应的Cu-298Zn-4Al(质量分数)合金的LT曲线,用透射电镜观察了该合金在不同时效温度下的微观组织,计算并分析了该双程记忆合金弹簧的实用参数.以此为依据,设计研制了一种能够在油田使用的定温控制阀门.本阀门结构简单,动作可靠,适合控温精度要求不高且工作环境较恶劣的条件下使用,具有广泛的应用前景.

关键词: , 形状记忆合金 , 热机械稳定性

Ag-Cu复合材料界面结构和强度的研究

王志兴 , 赖祖涵 , 刘国禄 ,

金属学报

热压Ag-Cu复合材料的界面层两侧各为含Ag的Cu基固溶体和含Cu的Ag基固溶体。界面两侧的结合是固溶体间的金属结合,界面强度比纯Ag的强度略高,而比纯Cu的强度低。 本文用X射线方法测定界面层晶格参数,用拉仲方法测定界面强度,并用Seah的准化学方法计算界面强度,与实验结果一致。研究结果表明,采用热压工艺制备Ag-Cu复合材料可以实现Ag-Cu的牢固结合。

关键词:

TiC颗粒增强钛基复合材料的形变断裂

毛小南 , 周廉 , 曾泉浦 ,

稀有金属材料与工程

通过对TiC颗粒增强钛基复合材料断裂研究表明:TiC颗粒的缺陷比例对复合材料的断裂裂纹扩展速率有较大影响.形状规则且无缺陷的粒子在受力的初期不易破断,可较大提高裂纹扩展所需能量.反之,易破碎的粒子则增加了裂纹尖端的扩展应力,提高了裂纹扩展速率.适当的热处理可提高裂纹扩展所需塑性功,从而在一定范围内改善复合材料塑性.

关键词: TiC颗粒 , 扩展速率 , 塑性功 , 应力

TiCp颗粒增强钛基复合材料的强化机理研究

毛小南 , 周廉 , 曾泉浦 ,

稀有金属材料与工程

利用SEM,TEM对TiC粒子增强的钛基复合材料的强化方式进行研究,得出:当反应界面厚度控制在0.5μm~2μm时,界面将起到良好的传递载荷的作用,使粒子承载.当粒子的粒度较小(dP<1μm),Orowan强化机制将参与材料强化,而当粒子较大时(dP>1μm),阻碍位错滑移.由于两相之间的不均匀变形,在界面形成较高的应力集中,阻碍形变,并可产生形变位错源,使基体中位错增殖,形成位错胞,强化基体.当扩展裂纹遇到TiC粒子,使扩展路径发生偏转,增加裂纹扩展能量,提高了材料的强度.

关键词: 强化 , 位错 , 界面 , 不均匀变形

部分TiAl基合金的抗氧化性评价

曲恒磊 , 周廉 , , 赵永庆

钛工业进展 doi:10.3969/j.issn.1009-9964.2001.02.001

用年腐蚀深度公式计算了5种TiAl基合金在700 ℃~1 000 ℃高温条件下设计寿命为1年或半年的腐蚀程度,对其抗氧化性进行了评价,并与其它耐热材料作了比较。结果显示,二元TiAl基合金的抗氧化性强于三元TiAl-Cr合金,前者在800 ℃左右,后者低于800 ℃;二元TiAl基合金中Ti-50Al及Ti-52Al的抗氧化性优于Ti-48Al合金,三元TiAl-Cr合金中Ti-48Al-4Cr的抗氧化性优于Ti-48Al-1Cr合金。5种TiAl基合金的抗氧化性均不如Ni基合金及Ni-Al系化合物,但比Ti3Al及常规钛合金好。

关键词: TiAl基合金 , 腐蚀速率 , 抗氧化温度

TiAl的抗环境性研究

曲恒磊 , 周廉 , , 赵永庆

材料导报

TiAl吸氢量小,抗高温吸氢性优异.与镍基合金相比,TiAl抗燃气热腐蚀性及抗熔盐热腐蚀性均较好.TiAl的抗氧化性有限.未经表面改性处理时在800℃以上尚不足以使用.合金化元素、显微组织、机械载荷、表面状态等均可影响TiAl的高温氧化行为.

关键词: TiAl , 高温氧化 , 热腐蚀

钛铝高温氧化表面分析

曲恒磊 , 周廉 ,

稀有金属材料与工程

将5种铸态TiAl置于700℃~1 000℃静止空气中断续氧化100 h.采用XRD和SEM/EDS分析技术,观察分析了TiAl氧化后的表面形貌、相组成及分布状况.结果表明:氧化产物主要为金红石型R-TiO2和刚玉型α-Al2O3;低温、短时氧化时,氧化产物呈混合形式存在;高温、长时氧化时,在混合氧化物之外易形成纯R-TiO2晶体层.

关键词: 钛铝 , 高温氧化 , 表面分析

元素Al的波动对TiAl高温氧化行为的影响

曲恒磊 , 周廉 ,

材料科学与工程学报 doi:10.3969/j.issn.1673-2812.2000.03.001

用热重分析(TGA)法研究了Ti-50±2Al(a t%)在各种条件下100h内的高温氧化行为.结果显示:TiAl基合金在总体上随Al含量的增大、其氧化增重(ΔM)有减小的趋势,但中间成分Ti-50Al合金的ΔM在不同条件下(尤其是氧化环境较为苛刻时)会有所波动.Ti-48Al的抗氧化性不如Ti-52Al的原因在于后者氧化表层中Al2O3含量增加,而Al2O3中离子扩散系数小,阻碍了反应离子的互扩散,从而减缓了反应速度.TiAl的氧化动力学规律对Al波动不甚敏感,但对氧化条件敏感.表面氧化物基本组成为(TiO2+Al2O3).

关键词: TiAl , 氧化增重 , 扩散

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