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硼化物共晶陶瓷燃烧合成熔铸的模型分析及微观结构毕业论文
Classified Index :TG156.31
U.D.C.:669.1
Dissertation for the Master Degree in Engineering
MODEL ANALYSIS OF COMBUSTION
SYNTHESIS FUSION CASTING AND
MICROSTRUCTURE OF BORIDE EUTECTIC
CERAMICS
Candidate : Zhao jing
Supervisor : Associate Prof.ZhengYongting
Academic Degree Applied for : Master of Engineering
Specialty : Materials Science
Affiliation : Center for Composite mterials
Date of Defence : July, 20 13
Degree-Conferring-Institution : Harbin Institute of Technology
摘要
摘 要
硼化物共晶陶瓷具有优异的力学性能和高温性能,以及原位合成的复合陶瓷
微观结构有序、界面洁净和界面结合力强等优点,长期以来世界各国研究人员对
其展开了诸多研究。本文进行烧结造粒,使ZrB -SiC 形成团聚复合颗粒,筛分出
2
粒径介于 160 目与80 目之间、80 目与40 目之间的复合颗粒进行燃烧合成反应,
利用Al 和Zr(NO ) 之间反应放出的热量,将体系中的团聚复合颗粒加热至熔点以
3 4
上,冷却析出两相互溶的硼化物陶瓷。利用XRD 、扫描电子显微镜及能谱分析等
方法对燃烧合成反应产物进行了物相分析及微观形貌的观察。
燃烧合成中以 Al 和 Zr(NO ) 为反应剂,通过热力学理论分析,分别计算了
3 4
ZrB -SiC、LaB -ZrB 和 LaB -HfB 体系在燃烧合成实验中,绝热温度、反应压力
2 6 2 6 2
与反应剂含量的关系,确定实验参数,体系绝热温度可以通过反应剂含量来控制。
作为验证理论计算,本文测试了ZrB -SiC 体系燃烧合成反应在敞开环境及封闭环
2
境的反应温度随时间的变化,并计算了燃烧波速。对实测的反应温度与理论绝热
温度进行对比,其中敞开环境实测温度低于理论温度600K 左右,封闭环境实测温
度则低于理论温度200K 左右。
为了更好了解共晶形成,我们对燃烧合成熔铸模型进行分析,分别对体系中
颗粒熔化过程、陶瓷液相扩散过程及凝固过程进行理论计算及ANSYS 模拟;其中
对共晶的颗粒熔化过程及反应体系的凝固过程进行 ANSYS 模拟,得出尺寸为
-4
40μm 的颗粒其熔化时间为 1.26×10 s;利用一维扩散方程,估算出 0.5-30μm 处,
-4
浓度达到初始浓度一半时的扩散所需时间为 2.5 ×10 -0.9s;反应体系共晶凝固时
间为 13s,在微米尺度所需时间远小于凝固时间,体系扩散进行充分。通过 SEM
对各体系产物微观组织的观察,发现ZrB -SiC 团聚复合颗粒反应后,复合颗粒边
2
界清晰,颗粒内由两相交替生长析出
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