【摘 要】
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在对MoO3-Al-Si体系SHS反应热力学分析的基础上,探讨了SHS-熔铸工艺制备MoSi2/Mo原位复合材料的可能性,着重研究了复合材料的原位形成过程.结果表明,MoO3-Al-Si体系的绝热燃烧温度高于4119K,能使合成产物熔化;在液态合成产物中,熔融的Al2O3能与液态的Mo和Si分离,从而获得较纯净的Mo-Si高温熔体;Mo-Si高温熔体在凝固过程中原位形成MoSi2/Mo复合材料,而
【出 处】
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第十一届全国特种铸造及有色合金学术年会、第五届全国铸造复合材料学术年会、第十二届全国铸钢及熔炼学术年会暨中国有色金属加工
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在对MoO3-Al-Si体系SHS反应热力学分析的基础上,探讨了SHS-熔铸工艺制备MoSi2/Mo原位复合材料的可能性,着重研究了复合材料的原位形成过程.结果表明,MoO3-Al-Si体系的绝热燃烧温度高于4119K,能使合成产物熔化;在液态合成产物中,熔融的Al2O3能与液态的Mo和Si分离,从而获得较纯净的Mo-Si高温熔体;Mo-Si高温熔体在凝固过程中原位形成MoSi2/Mo复合材料,而且随着复合材料中Mo含量的增加,MoSi2颗粒的尺寸减小.因此,通过SHS-熔铸工艺可以同步实现MoSi2/Mo复合材料的原位合成与液态成型一体化.
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