短碳纤维增强TZM合金基复合材料的制备及性能研究

来源 :西安理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:byekao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
碳纤维增强复合材料是目前最先进的复合材料之一。它以其轻质高强、耐高温、力学性能优良等特点广泛用作结构材料。TZM合金(Titanium-Zirconium-Molybdenum Alloy)是目前广泛应用的一种高温合金,该合金具有熔点高,强度大,弹性模量高,膨胀系数小,蒸气压低,导电导热性好,抗蚀性强以及高温力学性能良好等特点,因而在很多领域得以广泛应用。本文采用粉末冶金的方法制备短碳纤维增强TZM合金基复合材料。在制备过程中,研究了不同的烧结气氛对碳纤维和TZM合金的影响,并对复合材料的组织和力学性能进行了研究。研究主要取得以下成果:(1)烧结气氛的不同对碳纤维的影响比较明显。碳纤维在氢气气氛下,热处理温度为1000℃时,纤维的表面形貌以及抗拉强度性能变化不大;热处理温度为1500℃时,碳纤维表面出现了大量的孔洞和凹坑,质量和抗拉性能明显下降;热处理温度为1800℃时,碳纤维与氢气反应消失。碳纤维在氩气气氛下,热处理温度为1800℃时,碳纤维表面有呈细绒毛状的附着物和小的凹坑,但碳纤维仍保持着良好的抗拉强度。(2)在相同的烧结温度和烧结时间下,在氢气气氛下,TZM合金晶粒细小,烧结密度大,抗拉强度和冲击韧性较好。(3)添加碳纤维的C/TZM复合材料晶粒细小,随着碳纤维含量的增加,复合材料的密度降低。碳纤维体积分数为2%时,C/TZM复合材料的布氏硬度、抗拉强度和冲击韧性的力学性能最优。
其他文献
随着信息时代高速发展,磁性材料作为一种传统材料而被广泛应用,M型锶铁氧体作为其中的一员不可或缺,因为其综合性能优良,制备工艺简单,且成本较低的永磁材料,因此被普遍用于
数学语言不仅可以准确表达和研究科学知识,还可以深刻地表达人的思想、性格及追求等,而且言简意赅、生动形象.rn1.托尔斯泰的分数rn俄国大文豪托尔斯泰在谈到对人的评价时,把
期刊
近年来,纳米金属材料由于其优良的催化性能、电磁性能和光学性能受到人们的广泛关注,不同形态和结构如颗粒状、线状、棒状、片状、不规则状的金属纳米材料被相继合成。超声化
2013年8月13日凌晨,天空东北方向的英仙座大爆发,我国正好处于最佳观测区,因此这次流星雨备受人们的普遍关注。我们五个摄友约定在这个晴朗的夜晚用相机记录下这美丽的瞬间。
金属硅化物具有高熔点、高强度、适当的密度以及良好抗氧化性能和抗腐蚀性能,是一种极具潜力的高温结构材料,但是,其脆性成为阻碍其工业应用的关键问题,这主要是由生成物的相组成和显微结构所决定的。通过合金化和复相化可以有效地改善金属硅化物的显微结构和性能。基于此思想,本文对Me-Mo-Si(Me=W,Nb)系金属硅化物材料进行了初步的探索性研究。首先,通过机械球磨活化/热压烧结的工艺方法制备了Mo-W-S
颗粒物(PM)是影响呼吸性过敏症发病率增加的重要原因。颗粒物对过敏症佐剂作用的作用机制可能和氧化性损伤和受颗粒物影响的炎症反应有关。目的设计卵清蛋白(OVA)致敏与颗粒物染
学位
量子点是一种新型的纳米材料,具有优异的光学性质,可用于水中重金属离子的检测。其中,对CdS、Cd Se、CdTe量子点的研究最热门。与量子点的有机相合成法相比,水相合成法操作简单、材料环保、成本低廉,产物有较高的稳定性和荧光产率。本文在水相中合成了L-半胱氨酸修饰的CdSe量子点,通过Pb~(2+)对其的荧光猝灭作用,得出二者间存在较好的线性关系。在n(NaBH_4):n(Se):n(Cd~(2+
城市化建设中,科学、规范的城市测绘可以保障城市化进度持续推进,这是提高城市建设性能、效率的关键途径.若沿用传统方法进行城市测绘,将直接影响到后期各种工程的施工,但是
有机氯农药(Organochlorine Pesticides,OCPs)能够在环境中长久存在,在生物链中积累放大,具有持久的高毒性,对环境和人类健康存在巨大危害。滴滴涕(Dichloro Diphenyl Trichloroethane,DDT)和六六六(Hexachlorocyclohexane,HCHs)是OCPs的典型,在禁用之后的30年间,有关其环境中的陆生生物残留特征变化情况的报道极少
书法篆刻,盖余事也,不以此养家,滋养心性焉。余志学与此,倡复古,重承传。艺在悟,思多于摹,尝自谓“三天打鱼人”。兴之所至,任性挥毫。书艺者,不慕当事,鄙薄时俗,而自成面目