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铁基复合材料浸渗成形的研究进展

学兔兔 学兔兔 学兔兔 学兔兔 学兔兔 铸造 魏彦鹏等:三维网络陶瓷/铁基复合材料浸渗成形的研究进展 ·359· 导致界面反应剧烈,生成脆性相而不利于复合材料的 3.3 适用于钢铁材料的熔体浸渗新技术开发 制备;同时,过高的温度可能产生缩孔和缩松也要避 熔体浸渗法制备陶瓷 氐熔点金属复合材料时,可 免。如图8所示是三维网络si3N l复合材料润湿角和 借助挤压、负压浸渗等设备完成渗流充型,但这些设 温度的关系。浸渗时间同样对于浸渗行为有很大的影 备 目前还难以成形高熔点钢铁材料。而离心力可以作 响,假定流体所受全部阻力来 自预制体的摩擦力,由 为一个重要的辅助措施用于液态金属充型,且适用于 Eotcos公式 可知,浸渗时间和预制体高度的平方成正 高熔点材料。因此,借助离心力提供的强大压力源, 比,和预制体孔径的平方成反比,与温度成反比,与 使熔融铁基合金在三维网络陶瓷中发生渗流成形,开 预制体的体积分数成正比。 发离心渗流技术对于制备三维网络陶瓷/铁基复合材料 具有广阔前景。 参考文献: [1] ClarkeD.R.Interpenetratingphasecomposites[J].JournalofAmeri— canCeramicSociety,1992 (75):739—759. DelRio E, Nash JM , W illiamsJC, eta1.Co—continuous compositesforhigh·temperatureapplications[J].MaterialsScience andEngineering:A,2007,463 (1—2):115—121. p PaveseM ,FinoP,ValleM ,eta1.PreparationofC4ceramic/metal compositesbyreactivemetalpenetrationofcommercialceramics[J]. CompositesScienceandTechnology,2006,66 (2):350—356. 浸渗温度,℃ ZhnagX,HongC,Hna J,eta1.Microstructureandmechanical 图8 Si3N

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