【摘 要】
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利用原位反应自发渗透技术合成了42.1vol.%TiC/AZ91D共连续镁基复合材料;研究了在温度分别为673、698及723K,载荷分别为95、100及108MPa条件下的压缩蠕变行为,并与基体AZ91D镁合金(试验温度为548、573、598K,载荷为15~55MPa,间隔为10MPa)的蠕变性能作了对比研究.结果表明,TiC/AZ91D镁基复合材料和AZ91D镁合金的蠕变速率均随着温度的升高
【机 构】
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中国科学院金属研究所,沈阳,110016;东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室,沈阳,110004
【出 处】
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中国有色金属学会第十一届材料科学与合金加工学术年会
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利用原位反应自发渗透技术合成了42.1vol.%TiC/AZ91D共连续镁基复合材料;研究了在温度分别为673、698及723K,载荷分别为95、100及108MPa条件下的压缩蠕变行为,并与基体AZ91D镁合金(试验温度为548、573、598K,载荷为15~55MPa,间隔为10MPa)的蠕变性能作了对比研究.结果表明,TiC/AZ91D镁基复合材料和AZ91D镁合金的蠕变速率均随着温度的升高或者应力的增大而提高,TiC/AZ91D镁基复合材料具有非常良好的抗蠕变特性.蠕变机理分析表明,在573K以下,镁合金的应力指数n接近由位错攀移控制的蠕变理论值5,说明镁合金蠕变由位错攀移过程控制;在598K时,镁合金的应力指数n接近理论值3,蠕变过程由非基面的粘滞性滑移控制.TiC/AZ91D镁基复合材料的应力指数n大于9,与其它复合材料类似,镁基复合材料的蠕变也存在着蠕变门槛应力.AZ91D镁合金平均蠕变激活能为144kJ/mol,而TiC/AZ91D镁基复合材料的平均激活能为152kJ/mol,高于Mg的自扩散激活能,门槛应力的存在导致激活能的提高。
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