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Laves相Mg(Cu1-xAlx)2的热压烧结及其性能研究.pdf

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Laves相Mg(Cu1-xAlx)2的热压烧结及其性能研究.pdf

文档介绍

文档介绍:兰州理工大学
硕士学位论文
Laves相Mg(Cu<,1-x>Al<,x>)<,2>的热压烧结及其性能研究
姓名:高海棠
申请学位级别:硕士
专业:材料物理与化学
指导教师:周琦
20090501
摘要性同时也影响其力学性能。可是有关嗑Ц窕洹⒔岷霞匦浴⑽⒐劢峁本文深入地研究峁筁相.≤⑽添加元素后,晶体结构没有改变,原子占据了原子位置。随着含量嘟鹗艏浠衔镆蛱厥獾男阅芙魑P滦徒峁共牧虾凸δ懿牧希嘁蚴椅麓嘈远拗破浞⒄埂Mü辖鸹梢愿纳芁相室温脆性和稳定和性能等方面理论一直没有取得进展。因此开展系统而深入的研究是非常必要。观结构及其性能,重点探讨加入后对辔⒐劢峁辜靶阅艿挠跋欤⒃擞晶体学、合金电子等理论探讨合金化对嘈阅苡跋斓谋局省V饕D谌萑缦拢捎没祷罨真空烧结法制备郙:。添加元素后,晶体结构并不改变,主相为峁啵凰孀臕康脑黾樱晶格常数呈增大趋势,整个苌浞逑虻徒瞧屏吭龃螅旅芏忍岣摺捎没祷罨热压烧结及退火处理制备峁筁相畑的增加,晶格常数逐渐增大,衍射峰依次向低角偏移;晶格畸变和晶粒尺寸随之增大。随着含量的增加,郙的硬度和杨氏模量依次提高,致密度也依次提高;抗压强度为先增加后减小,在笨寡骨慷茸畲蟆相峡谛蚊埠旯劬硐治=饫泶嘈远狭眩孀臕康脑黾樱⒐断口形貌从解理断口一解理冀饫矶峡谝蛔冀饫矶峡冢凰嬷岢鱿忠恍┧毫牙猓韧性有所改善。但添加元素后耐蚀性能相对较差。辖鸹訪相的影响。从热力学形成焓的角度,理解原子半径比对嘈纬珊臀榷ㄐ缘挠跋臁L砑覣K睾螅燃墼影刖侗瓤拷硐朐影径比,熔点升高、稳定性提高。从晶体学的角度,可知合金化对相结合键的状态有影响。峁筁相中共价键对其力学性能起主要作用。添加元素后,—,性能有一定程度的提高。从合金电子理论角度探讨嗟牡缱咏峁梗芯科涞缱咏峁购土ρ能之间的关系。,。添加的替代了位置,.间键能大于—间键能。总之元素合金化可以提高嗟奈榷ㄐ浴⒏纳破淞ρ阅堋关键词:啵籆结构;换祷罨蝗妊梗缓辖鸹硕十学何论文
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剔谧轹阔琦南恸裴作者签名:南瀚欺日期:年汐月兰州理工大学学位论文原创性声明和使用授权说明日期秽叩年参月日期:歹肽晟翵原创性声明学位论文版权使用授权书本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均己在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权兰州理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》,并通过网络向社会公众提供信息服务。作者签名:
第滦髀研究背景与意义嗟睦砺刍〖把芯肯肿金属间化合物作为一种潜在的新型结构材料引起材料学界的广泛兴趣。随着钛基合金使用温度分别达到℃,但是陶瓷材料作为高温结构材料,存在几个缺点:一是脆性极大,韧化困着技术的发展和社会对高新材料的要求,嗟亩捞匦灾剩绱⑶狻⒖垢呶卵化性、高温强度、高温蠕变抗力等引起人们的注意他S攵嗍鹗粑驶衔镆谎嗍涤没淖畲笳习褪鞘椅麓嘈浴V挥卸訪相的相变机制、变形、晶克服嗪辖鸬拇嘈裕岣哐有院腿托允瞧涫涤没墓丶N南住可知琁指由两种或多种金属组分具有特定组织结构的化合物。金属间化合物按晶体结构可粗略分为两类:即几何列方式不同和密排面的堆垛方式不同,产生了多种不同的结构,常见的是有序排列的面心立方结构,有序排列的密排六方结构和有序体心立方结构的衍生相及其工业的发展,特别是国防武器装备向着高性能和高效率方向的发展,人们对所用材料提出了越来越高的要求,如目前广泛用作航空发动机高温结构材料的镍基和继续提高其使用温度的空间很小。研制具有高温高性能的结构材料对工业发展有重大的现实意义和理论价值。作为候选材料一种是金属间化合物,另一种是陶瓷难,二是导热性差,三是热循环过程中的应力大,四是不如金属间化合物那样可以沿用常规的冶金工艺Ⅲ。金属间化合物具有密度小、耐高温、抗氧化、耐磨损等优良特性,因此金属间化合物再度引起了科研工作者的兴趣。嘧魑=鹗艏浠衔镏凶钗9惴旱囊焕啵て谝恢本臀吹玫街厥印5体缺陷、微观结构和性能等方面的机制有着深入理解,