本项目主要针对缓解Si3N4/TiAl钎焊接头残余应力以及提高接头高温性能的需求,采用机械球磨的方法制备了纳米Si3N4增强的AgCuTi复合钎料(AgCuTic),并采用该复合钎料成功实现了TiAl合金和Si3N4陶瓷的连接。Si3N4/AgCuTiC/TiAl钎焊接头典型界面结构为:TiAl/AlCu2Ti/Al4Cu9 TiN Ti5Si3 Ag(s,s)/TiN Ti5Si3/Si3N4。钎焊过程中,液相钎料中的Ti元素与纳米Si3N4反应形成了纳米尺寸的TiN和Ti5Si3颗粒,这些颗粒作为微米尺度Al4Cu9化合物的形核质点,使得钎缝中形成了微纳米颗粒增强的Ag基复合材料组织。复合钎料中增强相含量、钎焊温度、钎焊时间等工艺参数对接头界面结构和力学性能影响较大,当增强相含量为3 wt.%,钎焊温度为880°C,钎焊时间为5min时,接头室温及高温(400°C)抗剪强度最大分别为115MPa和156MPa,比采用AgCuTi钎料获得的接头强度提高一倍。本项目还研究了复合钎料使用对接头性能改善的原因,一方面复合钎缝中弥散分布的细颗粒TiN及Ti5Si3化合物作为第二相通过剪切滞后、位错强化及Orowan强化等方式强化了Ag基体,提高了钎缝性能;另一方面通过降低钎缝的热膨胀系数在一定程度上缓解了接头残余应力,从而提高了接头室温及高温性能。接头残余应力有限元模拟结果表明:复合材料的使用对接头的应力分布形式影响不大,但减小了残余应力分布区域以及应力峰值。X射线应力分析表明:增强相含量为3 wt.%时,Si3N4陶瓷表面压应力峰值降低70MPa左右,与模拟结果相吻合。除此之外,在本项目中纳米增强复合钎料也被应用于其它陶瓷与金属钎焊体系均有优良表现,可显著优化钎焊接头的界面组织并提高钎焊接头的力学性能。目前针对本项目已取得的一系列研究成果,共发表SCI期刊论文22篇,申请专利11项,两项授权。 2100433B
针对Si3N4/TiAl钎焊接头残余应力缓解及力学性能的改善需求,提出了纳米Si3N4增强AgCuTi复合钎料钎焊的方法,通过钎料成分的控制,使钎缝中形成细颗粒增强复合材料组织,降低钎缝的热膨胀系数,实现Si3N4/钎缝/TiAl三者间热膨胀系数的梯度过渡,达到控制界面结构、缓解接头应力并提高接头强度的目的。本项目以研究复合钎料钎焊特性、接头界面结构、力学性能和连接机理为切入点,重点研究纳米增强相的反应及弥散机理,阐明接头界面组织演化规律,揭示界面反应相形成机制,建立反应相生长动力学方程,确定复合钎料对界面反应及反应相生长行为的影响机理。采用有限元及X射线衍射分别对接头应力进行模拟和测量,解明复合钎料对接头残余应力及力学性能的影响规律。本项目旨在开发应用于Si3N4与TiAl钎焊的新钎料,为陶瓷与金属的钎焊提供新思路,同时推广纳米技术在连接领域的应用,促进陶瓷与金属材料连接技术的发展。
纳米复合陶瓷; 1.耐磨损:氧化铝刚玉陶瓷,硬度达到HRA85以上; 2.抗冲击:增韧陶瓷配方确保陶瓷不易破碎,独特的球面设计以及优质的缓冲层,可抵抗大块物料冲击; 3.耐高温:可以长期在0℃-250...
¥380.00 致能自清洗活化分质净水机专用第四/4级 纳米陶瓷复合滤芯 ¥550.00 三达净水机家用厨房螺牙式纳滤净水滤...
纳米陶瓷的特性主要在于力学性能方面,包括纳米陶瓷材料的硬度,断裂韧度和低温延展性等。纳米级陶瓷复合材料的力学性能,特别是在高温下使硬度、强度得以较大的提高。有关研究表明,纳米陶瓷具有在较低温度下烧结就...
Si3N4陶瓷轴瓦的疲劳磨损性能
研究纳米氮化硅粒子(Si3N4)填充环氧树脂复合材料的滑动干摩擦磨损特性,着重探讨纳米粒子表面接枝共聚改性、粒子含量对复合材料摩擦磨损性能的影响。通过对复合材料磨损表面的粗糙度及形貌分析探讨复合材料的磨损机理。结果表明,纳米氮化硅粒子能在很低的含量下(0.18%(体积分数,下同))显著提高环氧树脂的耐磨性、并降低其摩擦系数,而经过接枝共聚改性的纳米Si3N4粒子填充的复合材料的上述性能改善更为明显,耐磨性比Si3N4/EP提高3倍,摩擦系数降低20%。这说明,在Si3N4纳米粒子表面进行接枝共聚后,有利于加强粒子与基体的界面结合,从而改善复合材料的摩擦学性能。
前言
第1章绪论
第2章Si3N4/TiC微纳米复合陶瓷刀具制备
第3章Si3N4/TiC微纳米复合陶瓷刀具材料抗热震性能和R曲线
第4章Si3N4/TiC微纳米复合陶瓷刀具材料高温氧化性能
第5章Si3N4/TiC微纳米复合陶瓷刀具切削性能
第6章 Si3N4/SiC/TiC微纳米复合陶瓷刀具材料微观结构及力学性能
第7章Si3N4/SiC/TiC微纳米复合陶瓷刀具切削性能及磨损机理
参考文献 2100433B
本书是作者结合多年来从事Si3N4基微纳米复合陶瓷刀具技术研究成果撰写而成的。在全面分析国内外陶瓷刀具技术发展现状的基础上,论述了Si3N4基陶瓷刀具材料的设计方法。书中着重介绍了Si3N4/Ti C微纳米复合陶瓷刀具的制备方法、物理力学性能、微观结构、高温氧化性能、抗热震性能、加工球磨铸铁和淬硬T10A材料时刀具的切削性能及其磨损机理;Si3N4/Si C/Ti C微 纳 米复 合刀 具 制备 、力 学 性能 、微 观 结构 、加 工 淬 硬40Cr Mo Ni A及淬硬T10A材料时刀具的切削性能及磨损机理。
1.按照钎料的熔化温度范围分
(1)熔点低于450℃的钎料称为软钎料如镓基、铋基、铟基、锡基、铅基、锌基等合金。
(2)熔点高于450℃的钎料称为硬钎料(俗称难熔钎料)如铝基、镁基、铜基、银基、锰基、金基、镍基、钯基、钦基等合金。
2.按照钎料的主要合金元素分
钎料按其主要合金元素可分为锡基、铅基、铝基等钎料。
3.按照钎料的制成形状分
钎料按其制成形状可分为丝、棒、片、箔、粉状或特殊形状钎料(例如环形钎料或膏状钎料等)。
⑴钎料应具有合适的熔化温度范围,至少应比母材的熔化温度低几十度。
⑵在钎焊温度下,应具有良好的润湿性,以保证充分填满钎缝间隙。
⑶钎料与母材应有扩散作用,以使其形成牢固的结合。
⑷钎料应具有稳定和均匀的成分,尽量减少钎焊过程中合金元素的损失。
⑸所获得的钎焊接头应符合产品的技术要求,满足力学性能、物理化学性能、使用性能方面的要求。
⑹钎料的经济性要好。应尽量少含或不含稀有金属和贵重金属。还应保证钎焊的生产率要高。
⑺钎料应具有加工变形能力,以便于制成各种形状。