【摘 要】
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TiAl基合金具有优异的高温性能,研究TiAl基合金板材的制备方法具有十分重要的理论和实用价值。本文以碳化硼颗粒增强铝基复合材料板材(B4Cp/Al)和纯钛(Ti)板材为原料,研究了多层T
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TiAl基合金具有优异的高温性能,研究TiAl基合金板材的制备方法具有十分重要的理论和实用价值。本文以碳化硼颗粒增强铝基复合材料板材(B4Cp/Al)和纯钛(Ti)板材为原料,研究了多层Ti–B4Cp/Al板的叠轧及热处理。借助SEM、XRD等手段研究了热处理过程中反应层的相组成、反应热力学及动力学。采用粉末冶金法分别制备了5vol.%、10vol.%和15vol.%B4Cp/Al复合材料。通过对比Ti与B4Cp/Al的热压缩变形率,确定了多层Ti–(5%B4Cp/Al)板的热压和热轧制温度均为500℃。经过80%下压量的轧制,Ti板和B4Cp/Al板基本达到变形协调。经过650℃低温热处理,多层Ti–B4Cp/Al板反应层为均匀的TiAl3相,还有少量未反应Ti和Al。经过650℃保温50小时低温热处理,多层Ti–(B4Cp/Al)板转变成多层Ti–TiAl3–(B4Cp/Al)板。多层Ti–TiAl3–(B4Cp/Al)板高温热处理过程中,在950℃保温,反应层由Ti3Al、TiAl、TiAl2、TiAl3相组成,并存在较大的成分梯度;经过1100℃保温,各相逐渐转变为Ti3Al、TiAl、TiAl2,成分梯度减小。经过1100℃保温40小时高温热处理,多层Ti–TiAl3–(B4Cp/Al)板转变成Ti3Al–TiAl–TiAl2–(B4Cp/Al)梯度板材。通过研究热处理反应动力学,得出多层Ti–(B4Cp/Al)板热处理反应层的生长机制为抛物线生长动力学控制的反应扩散机制,并得到了多层Ti–(B4Cp/Al)板高温热处理反应动力学方程。
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