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文檔簡介
1、為獲得一種耐磨的陶瓷增強鐵基復合材料,本文從提高陶瓷增強相和鐵基體之間的潤濕性入手,運用Ti3AlC2特殊的三元層狀結構,原位熱壓制備了TiCx-Fe基復合材料,測試分析了復合材料的顯微結構和彎曲、壓縮、拉伸、硬度等力學性能以及分別在干摩擦和潤滑摩擦條件下,摩擦系數(shù)、磨損率隨法向載荷和增強相含量的變化規(guī)律,同時分析了復合材料的磨損表面。研究結果表明:
(1)以Ti3AlC2粉(體積含量為10%~40%)和Fe粉作為原料,在Ar
2、氣保護下升溫至1400℃,保溫30min;再降溫至1250℃下加壓30Mpa,保溫保壓30min,從而制備復合材料。當原料Ti3AlC2的體積含量從10%增加到40%時,Ti3AlC2都分解形成TiCx,而Al原子則擴散進入Fe基體中,進而原位自生制備了增強相體積含量為(7.6%、15.61%、24.07%、33.47%)的TiCx-Fe基復合材料。從顯微結構中發(fā)現(xiàn),沒有明顯的缺陷出現(xiàn)。
(2)制備的7.6%TiCx-Fe基復
3、合材料具有優(yōu)異的塑性,在三點彎曲實驗中沒有被彎斷。在拉伸實驗中抗拉強度達到了419MPa,伸長率達到了6.82%;15.6%TiCx-Fe基復合材料的抗彎強度達到了987MPa,抗拉強度達到了518MPa,同時斷后延伸率也達到5.19%;觀察復合材料的拉伸斷口,也能發(fā)現(xiàn)很多韌窩和剪切脊,這說明TiCx-Fe基復合材料表現(xiàn)出了較高的強度以及較好的韌性。隨著增強相含量的提高,復合的脆性增強,在彎曲和壓縮實驗中均表現(xiàn)出了脆性斷裂,24.07%
4、TiCx-Fe的彎曲強度達到了786MPa,33.47%TiCx-Fe的壓縮強度達到了1356MPa,這主要歸因于增強相顆粒與基體之間良好的界面結合。
(3)干摩擦條件下,速度為10m/s時,復合材料的摩擦系數(shù)變化范圍為0.36~0.453;7.6%TiCx-Fe基復合材料的磨損率隨法向載荷的變化范圍為8.69×10-6mm3/N·m~19.25×106mm3/N·m,其它成分的復合材料的磨損率隨法向載荷的變化比較穩(wěn)定,并且保
5、持在一個相對較小的值;7.6%TiCx-Fe和24.07%TiCx-Fe基復合材料的摩擦系數(shù)隨速度(5m/s~20m/s)的增大而減小,而磨損率隨速度的增大而呈現(xiàn)增大的趨勢。這主要歸因于磨損面上形成了一層氧化物薄膜。
(4)在潤滑摩擦條件下,速度為10m/s時,隨法向載荷的增大復合材料的摩擦系數(shù)先減小后保持相對穩(wěn)定,隨增強相含量的增多而變小,變化范圍為0.095~0.17;磨損率隨增強相含量的增大而減小,隨法向載荷的增大而增大
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