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等离子熔敷MoSi2+TiC/γ-(Ni,Fe)复合涂层显微组织及其抗高温氧化性能

张龙华 , 刘元富 , 韩云龙 , 孙广宝 , 李荣华 , 张谷令

材料热处理学报

以Ni-Mo-Si-C-Ti混合粉末为原料,利用等离子熔敷技术在Q235基材表面原位合成了以MoSi2和TiC为增强相,以γ-(Ni,Fe)为主要基体相的耐磨抗高温氧化复合涂层.利用XRD、OM、SEM、EDS分析了涂层及氧化膜的显微结构和相组成,测试了涂层在1000℃恒温氧化条件下的抗氧化性能.结果表明:涂层组织致密、细小,具有快速凝固显微组织特征,与基材呈良好的冶金结合;涂层显微组织为不规则块状初生相MoSi2和颗粒状TiC金属陶瓷初生相弥散分布于强韧性良好的γ-(Ni,Fe)过饱和固溶体基体上;涂层氧化膜主要组成相为SiO2、TiO2和少量Fe2O3,氧化动力学曲线近似符合抛物线规律,复合涂层具有良好的抗高温氧化性能.

关键词: 等离子熔敷 , MoSi2 , TiC , 涂层 , 显微组织 , 抗氧化性

MoSi2超高温结构材料的研究进展

张来启 , 高强 , 林均品

中国材料进展 doi:10.7502/j.issn.1674-3962.2015.02.04

MoSi2是继Ni基高温合金以及第二代高温合金TiAl之后的第三代超高温结构材料,具有高的熔点、较低的密度和优异的高温抗氧化性.但是目前由于低温脆性较大,高温强度尤其是蠕变强度不足,以及400~600℃抗氧化性差的原因,限制了其工业应用.介绍了碳化物、碳纳米管、硼化物、氧化物、氮化物以及复相协同增强MoSi2基复合材料,MoSi2的Al,Re,Al-Re,Nb,W,Mg等合金化,以及MoSi2低温氧化(Pest)方面的国内外进展,指出复相协同作用有助于提高材料的综合力学性能,认为合金化协同第二相复合化、复合化和合金化的“少量多元”是未来改善MoSi2超高温结构材料综合性能的重要发展方向.

关键词: MoSi2 , 复合化 , 合金化 , Pest , 综述 , 超高温结构材料

纯钼表面包埋Si-B共渗涂层的显微组织及低温氧化行为

田晓东 , 郭喜平 , 尹忠奇 , 孙志平 , 王利捷

材料热处理学报

在纯钼表面进行包埋Si-B共渗,研究B改性MoSi2涂层的结构及其在600℃下的氧化行为.利用XRD,EDS,WDS分析涂层的相组成和结构,并结合热力学计算分析涂层的组织形成.结果表明:采用16Si-4B-4NaF-76Al2O3渗剂在1100 ~ 1400℃下可制备Si-B共渗涂层,涂层由外向内可分为五层:最外层MoSi2,次外层MoSi2+MoB,第三层Mo5Si3,第四层MoB和最内层Mo2B;涂层主体为MoSi2,渗入的B在与基体反应形成Mo-B化合物层的同时,还在MoSi2中形成MoB相;涂层的生长以Si,B原子向内扩散为主;在600℃氧化时涂层中的B向表面扩散并氧化生成B2O3.

关键词: MoSi2 , 涂层 , 包埋渗 , Si-B共渗 , 氧化

放电等离子烧结MoSi2陶瓷的微观结构与力学性能

李恒 , 郝安林 , 王雅雷 , 熊翔 , 陈招科 , 孙威 , 韩欣欣

中国有色金属学报

以微米级MoSi2粉末为原料,利用放电等离子烧结技术制备致密度达99%的MoSi2陶瓷材料.研究烧结温度对MoSi2陶瓷的致密化、微观结构和力学性能的影响.结果表明:SPS烧结技术制备的MoSi2陶瓷由MoSi2、少量的Mo5Si3和SiO2组成;随着烧结温度的升高,材料的致密化效果明显加强;当烧结温度为1600℃时,材料的综合性能最优,相对密度和抗弯强度达到98.9%和417 MPa.但当烧结温度达到1800℃时,致密度基本保持不变,MoSi2晶粒长大明显,材料抗弯强度降低.

关键词: MoSi2 , 放电等离子烧结 , 微观结构 , 力学性能

原位合成MoSi2反应烧结SiC-MoSi2复合材料

郜剑英 , 蒋明学 , 王刚 , 江莞

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2003.05.004

将Mo粉和Si粉按1:2的摩尔比,在聚乙烯球磨罐中球磨混合4 h,然后与SiC粉按不同的比例配料,加入少量的Al2O3微粉和活性炭粉,再共磨混合24 h;然后在20 MPa的压力下压制成型,在1650℃下、氮气气氛中烧结,保温1 h后自然冷却至室温.采用XRD、SEM和EDAX等手段对反应产物的物相组成、组织结构和微区成分进行了分析,结果表明:原位合成MoSi2反应烧结SiC-MoSi2复合材料由SiC、MoSi2以及少量的残余硅组成;其显微组织结构疏松,颗粒堆积呈蜂窝状.根据实验结果,讨论了复合材料显微结构的形成机制,并着重对MoSi2颗粒聚集区中的空心粒子及其周围分散的小气孔的形成机制进行了阐述.

关键词: 复合材料 , SiC , MoSi2 , 反应烧结 , 原位合成 , 相组成 , 显微结构

Si3N4颗粒及SiC晶须强韧化MoSi2复合材料的低温氧化行为

周宏明 , 柳公器 , 肖来荣 , 易丹青 , 曾麟

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2009.00929

对Si3N4颗粒及SiC晶须强韧化MoSi2复合材料在773K下的氧化行为进行了研究.通过热重量分析法(TG)分析了MoSi2及其复合材料MoSi2-Si3N4(p)和MoSi2-Si3N4(P)SiC(w)在773K下的氧化性能, 采用SEM和X射线衍射测定其表面形貌和氧化物相组成.结果发现:在773K下, 纯MoSi2和MoSi2+20vol%Si3N4均发生了“Pesting”氧化, 氧化过程服从直线规律, 氧化产物层疏松, 氧化产物主要为MoO3; MoSi2+40vol%Si3N4氧化服从抛物线规律, 速率常数Kp为0.04mg2/(cm4·h), 氧化层致密, 成分主要为SiO2、Si2N2O, 增加Si3N4的含量可显著提高MoSi2的抗“Pesting”氧化能力; MoSi2+20vol%Si3N4+20vol%SiC发生了严重的粉化现象, 氧化产物主要为短针状MoO3.

关键词: MoSi2 , composite materials , low temperature oxidation , pesting , thermodynamics

SiC晶须与Si3N4颗粒强韧MoSi2复合材料

周宏明易丹青柳公器

材料研究学报

采用湿法混合和热压工艺制备了不同Si3N 4(p)和SiC (w)体积含量的MoSi 2基复合材料, 研究了复合材料的显微组织、晶粒大小、硬度、断裂韧性和抗弯强度. 结果表明, 复合材料的晶粒比纯MoSi 2明显细化, 且随着强化相添加量的增加而减小, 抗弯强度和断裂韧性均大幅度提高, 其中MoSi 2--20%SiC (w) --20%Si 3N 4(p)复合材料具有较好的综合力学性能, 断裂韧性和抗弯强度分别427 MPa和10.4 MPa ? m1/2. 复合材料的强化机制为细晶强化和弥散强化, 韧化机制为细晶韧化和裂纹偏转与分支韧化.

关键词: 复合材料 , MoSi2 , Si3N4 particle , SiC whisker , mechanical properties

ZrO2+SiC颗粒强韧化MoSi2复合材料的显微组织和性能

艾云龙 , 马勤 , 邓克明 , 杨延清 , 康沫狂

材料热处理学报 doi:10.3969/j.issn.1009-6264.2000.04.004

通过显微组织观察和力学性能测试,初步探讨了ZrO2+SiC颗粒对MoSi2基体材料的强韧化效果和机制.结果表明,材料复合具有较好的强韧化协同效应,复合材料中ZrO2相和少量SiC颗粒在基体的间层作用,可抑制MoSi2晶粒长大;断口呈现晶粒细小、裂纹扩展曲折和沿晶与穿晶混合型断裂等特征;ZrO2+SiC颗粒通过弥散强化和细化晶粒使复合材料强度提高,通过晶粒细化、裂纹偏转和分支、微裂纹形成等机制的综合作用使复合材料增韧.

关键词: ZrO2+SiC颗粒 , MoSi2 , 强韧化 , 显微结构 , 力学性能

MoSi2对尖晶石制品烧结性能的影响

郭伏安 , 柯昌明 , 刘开琪 , 彭达岩

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2005.03.004

在尖晶石材料中分别加入3%、5%和10%的MoSi2细粉,分别在1000℃、1200℃、1500℃下烧成,研究了MoSi2对尖晶石材料烧结性能的影响.结果表明:(1)在不合镁砂细粉的尖晶石试样中,添加剂MoSi2易发生氧化,生成膨胀系数较大的MoO3,试样容易破碎;(2)同时添加MoSi2和镁砂细粉的尖晶石试样能在较低温度下开始烧结,在1200℃下能达到一定程度的烧结,发生的反应方程式为:2MoSi2+7O2+2MgO=2MgMoO4+4SiO2,但MgMoO4在>1200℃时不稳定,易与Al2O3发生反应,反应方程式为:MgMoO4+Al2O3=MoO3+MgAl2O4;(3)过多MoSi2细粉的加入会引起试样较大的体积膨胀.

关键词: 尖晶石 , MoSi2 , MgMoO4 , 烧结

化学气相沉积制备MoSi2涂层分析

史波 , 李贺军 , 李克智 , 付前刚

材料导报

主要介绍了目前化学气相沉积(CVD)制备MoSi2涂层或薄膜的几种方法,从反应原理和沉积产物结构等方面分析了各种方法的特点,提出了这些方法在制备MoSi2涂层过程中所存在的问题,并讨论了CVD制备MoSi2涂层应用于碳/碳复合材料高温抗氧化保护的可行性.

关键词: 化学气相沉积(CVD) , MoSi2 , 涂层 , 碳/碳复合材料

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