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TaC对Ti(C_(0.7)N_(0.3))基金属陶瓷的物相、显微结构和力学性能的影响
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作者 劳振勇 郭伟明 +2 位作者 罗展鹏 谭大旺 林华泰 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第10期4927-4934,共8页
为了制备高硬度高韧性的Ti(C_(0.7)N_(0.3))基金属陶瓷,采用1 600℃真空无压烧结制备了含TaC的Ti(C_(0.7)N_(0.3))-WC-Mo_(2)C-VC-AlN-Ni/Co系金属陶瓷,研究了不同TaC含量(0wt%、5wt%、10wt%、15wt%)对金属陶瓷的物相、显微结构、力学... 为了制备高硬度高韧性的Ti(C_(0.7)N_(0.3))基金属陶瓷,采用1 600℃真空无压烧结制备了含TaC的Ti(C_(0.7)N_(0.3))-WC-Mo_(2)C-VC-AlN-Ni/Co系金属陶瓷,研究了不同TaC含量(0wt%、5wt%、10wt%、15wt%)对金属陶瓷的物相、显微结构、力学性能的影响。结果表明,随着TaC含量增加,Ti(C_(0.7)N_(0.3))(200)主峰逐渐向低角度偏移,环形相的厚度逐渐增大,金属陶瓷的维氏硬度和断裂韧性均先增大后减小。当TaC含量为10wt%时,核芯相细化,尺寸离散度最小,环形相发育更完整且均匀,金属陶瓷获得最高的维氏硬度和断裂韧性,分别为(17.79±0.15) GPa和(10.20±0.39) MPa·m^(1/2)。 展开更多
关键词 ti(c_(0.7)n_(0.3))基金属陶瓷 TAc 物相 显微结构 力学性能
原文传递
微米/纳米Ti(C,N)基金属陶瓷刀具材料的研制 被引量:6
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作者 徐立强 侯志刚 +1 位作者 黄传真 刘加光 《工具技术》 北大核心 2007年第9期17-19,共3页
在试验的基础上系统研究了纳米级Al2O3的含量对Ti(C,N)基金属陶瓷力学性能和显微结构的影响。结果表明,纳米Al2O3的添加可大幅提高Ti(C,N)基金属陶瓷的力学性能,特别是硬度和断裂韧性明显提高,克服了Ti(C,N)基金属陶瓷硬度较低的缺点,... 在试验的基础上系统研究了纳米级Al2O3的含量对Ti(C,N)基金属陶瓷力学性能和显微结构的影响。结果表明,纳米Al2O3的添加可大幅提高Ti(C,N)基金属陶瓷的力学性能,特别是硬度和断裂韧性明显提高,克服了Ti(C,N)基金属陶瓷硬度较低的缺点,扩大了其应用范围。通过对材料微观结构的观察和分析,认为纳米Al2O3的添加细化了基体晶粒,主要断裂模式为穿晶断裂,晶粒的细化和断裂模式的改变是材料力学性能提高的主要原因。 展开更多
关键词 ti(c n)基金属陶瓷 纳米AL2O3 力学性能 显微结构
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稀土氧化物对金属陶瓷刀具材料性能的影响 被引量:2
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作者 王随莲 徐立强 +1 位作者 黄传真 刘增文 《山东大学学报(工学版)》 CAS 2005年第4期19-21,25,共4页
通过添加2种不同的稀土氧化物,利用热压液相烧结法烧结,研究了2种工艺条件下稀土氧化物对Ti(C0.7N0.3)基金属陶瓷刀具材料显微结构和力学性能的影响.结果表明,稀土氧化物的添加使材料的力学性能受工艺影响很大,在烧结温度1400℃压力25 M... 通过添加2种不同的稀土氧化物,利用热压液相烧结法烧结,研究了2种工艺条件下稀土氧化物对Ti(C0.7N0.3)基金属陶瓷刀具材料显微结构和力学性能的影响.结果表明,稀土氧化物的添加使材料的力学性能受工艺影响很大,在烧结温度1400℃压力25 MPa,保温时间为30 min的工艺条件下,稀土氧化物的添加会大幅度的降低材料的力学性能;在温度1450℃压力25 MPa,保温时间为30 min的工艺条件下,稀土氧化物会提高材料的断裂韧性. 展开更多
关键词 稀土氧化物 ti(c0.7n0.3)基金属陶瓷 显微结构 力学性能
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稀土增韧金属陶瓷的工艺优化 被引量:2
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作者 徐立强 黄传真 +1 位作者 侯志刚 刘含莲 《稀土》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第3期44-47,共4页
研究了烧结温度对稀土增韧Ti(C,N)基金属陶瓷刀具材料力学性能和显微结构的影响。结果表明,烧结温度对Ti(C,N)基金属陶瓷的力学性能影响很大,材料在1350℃和1400℃不致密,力学性能较差;材料在1450℃和1500℃比较致密,力学性能大幅提高... 研究了烧结温度对稀土增韧Ti(C,N)基金属陶瓷刀具材料力学性能和显微结构的影响。结果表明,烧结温度对Ti(C,N)基金属陶瓷的力学性能影响很大,材料在1350℃和1400℃不致密,力学性能较差;材料在1450℃和1500℃比较致密,力学性能大幅提高。随温度升高,粘结金属容易析出,会对断裂韧性带来影响。材料的断裂方式以沿晶断裂为主。 展开更多
关键词 烧结温度 稀土氧化物 ti(c0.7n0.3)基金属陶瓷 显微结构 力学性能
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