李敬勇
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李建国
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郑会玲
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李成山
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卢亚锋
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周廉
稀有金属材料与工程
研究了低氧分压气氛中,不同熔化处理温度下单芯银包套带材(Bi,Pb)-2223(以下称Bi-2223)芯部熔化分解及随后的缓慢冷却阶段,淬火试样中Bi-2223,Bi-2201和Bi-2212相之间的演变关系.结果显示,在Tp=855℃~865℃范围内,随着熔化处理温度(Tp)的升高,淬火带材中Bi-2223相相对含量逐渐减少,而Bi-2201相含量则明显增加.Tp=855℃~860℃时,Bi-2223相发生部分分解,其淬火后的主要产物为Bi-2201,(Sr,Ca)2CuO3(2:1 AEC)和(Sr,Ca)14Cu24O41(14:24 AEC).经过随后的缓慢冷却,部分分解的Bi-2223相可以直接从液相中再形成.在所有熔化试样及部分熔化后慢冷所得的试样中均未发现Bi-2212相.当Tp=865℃时,Bi-2223相则全部分解,在同样冷却条件下,其回复过程经历了两个不同的途径,一是少量Bi-2223相直接从液相中生成,二是先从液相中析出Bi-2212相,在随后继续冷却过程中再转变为Bi-2223相.由于Bi-2212转变为Bi-2223所固有的迟缓特性,以致在本实验的冷却条件下,完全分解的Bi-2223相只能部分得到回复.
关键词:
(Bi,Pb)-2223/Ag带材
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分解-再形成
,
相演变
,
熔化温度
向道平
,
李元元
材料导报
以纳米TiO2/碳黑为原料,通过碳热还原法合成了粒度较小的微细TiC粉末.产物粉末的XRD研究表明,纳米TiO2碳热还原合成TiC的相演变顺序为:TiO2(Anatase)→TiO2(Rutile)→TinO2n-1(n≥3)→Ti2O3→Ti(C,0)→TiC.此外.根据反应率可将纳米TiO2碳热还原分为3个连续阶段:第一阶段为TiO2的碳热还原,产物为一系列中间钛氧化物TinO2n-1(n≥3),反应速率最慢;第二阶段主要为Ti2O3的碳化反应,产物为Ti(C,O),反应速率最快;第三阶段为Ti(C,O)与C的置换反应,产物为TiC,反应速率较快.
关键词:
TiC
,
相演变
,
纳米TiO2
,
碳热还原
,
XRD
杨模聪
,
林鑫
,
许小静
,
陈静
,
黄卫东
金属学报
doi:10.3321/j.issn:0412-1961.2009.06.015
采用激光立体成形技术制备了沿沉积方向成分渐变的立墙式Ti60-Ti2AlNb梯度材料,研究了沉积态Ti60-Ti2AlNb梯度材料的相与显微组织的演变规律.随Al和Nb含量的增加,梯度材料中呈现α+β→α+α'→α'→α+β→α+β/B2+α2→β/B2+α2→β/B2+α2+O→B2+O→B2的相演变趋势,α相在Ti60到Ti60-60%Ti2AlNb(质量分数)的成分范围内一直存在.梯度材料的硬度同样随着Al和Nb含量的增加而增加,并随着B2+O相的形成达到极大值,不过随着在Ti2AlNb端部全B2相的获得,硬度急剧降低.基于钛合金富Ti区非平衡相图,结合Al和Nb元素对α,α2,β/B2和O相稳定性的影响分析,及考虑激光立体成形所具有的反复回火/退火和热积累效应,对梯度材料在激光立体成形过程中呈现的相演化规律进行了解释.
关键词:
激光立体成形
,
Ti60
,
Ti2AlNb
,
功能梯度材料
,
相演变
,
显微硬度
秦梦黎
,
王玺堂
,
王周福
,
刘浩
,
马妍
机械工程材料
doi:10.11973/jxgccl201606016
以合成的镁铝尖晶石、莫来石以及 MgO、Al2 O3和 SiO2粉为原料,通过改变原料组成在900~1350℃下固相反应3 h制备了堇青石,研究了不同原料对堇青石物相组成、密度和显微结构的影响。结果表明:堇青石相基本都在1250℃时生成,原料组成对其开始形成温度影响较小,同时在该温度及以上的相演变过程中均出现了镁铝尖晶石相;以镁铝尖晶石或莫来石为原料合成的堇青石比采用纯氧化物合成的密度高,且晶粒发育更完整,晶粒尺寸更大。
关键词:
堇青石
,
固相合成
,
相演变
,
显微结构
谭小平
,
梁叔全
,
张勇
,
唐艳
,
钟杰
无机材料学报
doi:10.3321/j.issn:1000-324x.2007.06.044
借助DSC、XRD、SEM和TEM等技术探讨了Si-Al-Zr-O(SAZ)系非晶的原位受控晶化过程.结果表明,SAZ系非晶在900℃左右存在分相,形成富Si区和富Zr、Al区.在920~950 ℃间,开始成核析出初晶相四方氧化锆,并从富Al区形成Al-Si尖晶石相.当温度升高至1000℃时,莫来石晶相开始生成.温度进一步升高,Al-Si尖晶石相消失,四方氧化锆、莫来石成为主晶相,同时生成了方石英.其中,莫来石是通过过渡相Al-Si尖晶石与非晶二氧化硅反应得到.
关键词:
SAZ系非晶
,
相演变
,
显微结构变化