【摘 要】
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用热力学计算证明了氮化反应的可行性,用DTA确定了VN反应的温度范围。通过XRD和SEM比较了两种烧结气氛(真空和氮气)制备的颗粒增强复合材料烧结体的相组成、颗粒大小和形态分布
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用热力学计算证明了氮化反应的可行性,用DTA确定了VN反应的温度范围。通过XRD和SEM比较了两种烧结气氛(真空和氮气)制备的颗粒增强复合材料烧结体的相组成、颗粒大小和形态分布。实验表明,由于V与N的亲合力大于V与C的亲合力,这导致了压坯的增强相由V6C5、V4C3向VN的转变;同时在1200℃(α-Fe→γ-Fe的相变为剩余的C的固溶创造了条件。
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