原位纳米颗粒(tib2+al2o3)增强7075铝基复合材料制备及力学性能研究.doc
![](http://www.queshao.com/template/default/images/docicon2.gif)
![](http://www.queshao.com/template/default/images/docicon4.gif)
约44页DOC格式手机打开展开
原位纳米颗粒(tib2+al2o3)增强7075铝基复合材料制备及力学性能研究,原位纳米颗粒(tib2+al2o3)增强7075铝基复合材料制备及力学性能研究2.55万字44页 原创作品,独家提交,已通过查重系统摘要 近年来,颗粒增强金属基复合材料因具有比强度高、增强体成本低、微观结构较均匀等优势而备受关注。本文以原位纳米颗粒 (tib2+al2o3)增强7075铝基复合材料制备及力学性能为研究课...
![](http://img.queshao.com/images/pcgzh.gif)
![](http://preview.queshao.com/tobuy/577200.gif)
内容介绍
此文档由会员 大雨倾盆 发布
原位纳米颗粒(TiB2+Al2O3)增强7075铝基复合材料制备及力学性能研究
2.55万字 44页 原创作品,独家提交,已通过查重系统
摘要 近年来,颗粒增强金属基复合材料因具有比强度高、增强体成本低、微观结构较均匀等优势而备受关注。本文以原位纳米颗粒 (TiB2+Al2O3)增强7075铝基复合材料制备及力学性能为研究课题,分析原位颗粒(TiB2+Al2O3)增强7075铝基复合材料的制备的方法和原理,总结原位纳米颗粒增强铝基复合材料的力学性能,明确原位铝基纳米复合材料制备及应用中存在的关键技术问题,对颗粒增强金属基复合材料的应用有重要的意义。
本文以 Al-K2TiF6-KBF4作为反应体系,7075合金为基体,利用原位熔体反应法制备原位TiB2/7075复合材料,并对反应物添加方式、合金元素Mg等对TiB2/7075Al复合材料微观组织的影响;超声功率对TiB2/7075Al复合材料凝固组织的影响;超声场下TiB2/7075Al复合材料的力学性能;添加稀土元素钇时7075Al合金的力学性能进行研究,得到以下结论:
Al-K2TiF6-KBF4反应组元制备TiB2增强颗粒时,应采用混合粉末中KBF4过量10%~20%、钟罩压入的工艺。在制备TiB2/7075Al复合材料时,反应温度应为850 °C,时间应控制在20 min;应先添加合金元素Mg,再加入混合粉末;并通过在升温及保温过程中均采用覆盖剂;反应结束后,降温至730~750 °C,按烧损量10%(质量分数)补加Mg。在超声场下合成TiB2/7075Al复合材料,最佳超声功率为1.6 千瓦,持续时间最好为5min。
关键词:原位纳米颗粒 TiB2 7075铝基复合材料 力学性能
2.55万字 44页 原创作品,独家提交,已通过查重系统
摘要 近年来,颗粒增强金属基复合材料因具有比强度高、增强体成本低、微观结构较均匀等优势而备受关注。本文以原位纳米颗粒 (TiB2+Al2O3)增强7075铝基复合材料制备及力学性能为研究课题,分析原位颗粒(TiB2+Al2O3)增强7075铝基复合材料的制备的方法和原理,总结原位纳米颗粒增强铝基复合材料的力学性能,明确原位铝基纳米复合材料制备及应用中存在的关键技术问题,对颗粒增强金属基复合材料的应用有重要的意义。
本文以 Al-K2TiF6-KBF4作为反应体系,7075合金为基体,利用原位熔体反应法制备原位TiB2/7075复合材料,并对反应物添加方式、合金元素Mg等对TiB2/7075Al复合材料微观组织的影响;超声功率对TiB2/7075Al复合材料凝固组织的影响;超声场下TiB2/7075Al复合材料的力学性能;添加稀土元素钇时7075Al合金的力学性能进行研究,得到以下结论:
Al-K2TiF6-KBF4反应组元制备TiB2增强颗粒时,应采用混合粉末中KBF4过量10%~20%、钟罩压入的工艺。在制备TiB2/7075Al复合材料时,反应温度应为850 °C,时间应控制在20 min;应先添加合金元素Mg,再加入混合粉末;并通过在升温及保温过程中均采用覆盖剂;反应结束后,降温至730~750 °C,按烧损量10%(质量分数)补加Mg。在超声场下合成TiB2/7075Al复合材料,最佳超声功率为1.6 千瓦,持续时间最好为5min。
关键词:原位纳米颗粒 TiB2 7075铝基复合材料 力学性能