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放电等离子烧结Ti/Al_2O_3复合材料机制及性能

来源期刊:稀有金属材料与工程2009年增刊第2期

论文作者:史国普 王志 邢国红 赵军

关键词:Ti/Al_2O_3复合材料; 放电等离子烧结; 机制; 力学性能; Ti/Al_2O_3 composites; spark plasma sintering technique; mechanism; mechanical property;

摘    要:利用放电等离子烧结技术制备了Ti/Al_2O_3复合材料,并探讨了其烧结机理,对复合材料性能进行测试.结果表明,Ti/Al_2O_3导电网络结构的形成,有利于在烧结过程中形成的"电容器"瞬间击穿,使Al_2O_3遭到轰击而产生放电离子,活化Al_2O_3晶粒,降低烧结温度;当Ti 含量为40%(体积分数,下同)时复合材料的相对密度、弯曲强度、断裂韧性和显微硬度分别为99.74%、1002 MPa、19.73 MPa·m~(1/2)和18.14 GPa;裂纹的桥联、偏转是试验材料力学性能得以提高的主要原因.

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放电等离子烧结Ti/Al_2O_3复合材料机制及性能

史国普1,王志1,邢国红1,赵军1

(1.济南大学,山东,济南,250022)

摘要:利用放电等离子烧结技术制备了Ti/Al_2O_3复合材料,并探讨了其烧结机理,对复合材料性能进行测试.结果表明,Ti/Al_2O_3导电网络结构的形成,有利于在烧结过程中形成的"电容器"瞬间击穿,使Al_2O_3遭到轰击而产生放电离子,活化Al_2O_3晶粒,降低烧结温度;当Ti 含量为40%(体积分数,下同)时复合材料的相对密度、弯曲强度、断裂韧性和显微硬度分别为99.74%、1002 MPa、19.73 MPa·m~(1/2)和18.14 GPa;裂纹的桥联、偏转是试验材料力学性能得以提高的主要原因.

关键词:Ti/Al_2O_3复合材料; 放电等离子烧结; 机制; 力学性能; Ti/Al_2O_3 composites; spark plasma sintering technique; mechanism; mechanical property;

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