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感应烧结工艺对Fe基粉末冶金材料组织与性能的影响
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作者 李明威 颜银标 程敏 《粉末冶金技术》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期372-379,共8页
采用感应加热对不同密度和不同C含量的压坯在不同温度下进行烧结,通过金相观察和力学性能测试分析感应烧结技术对Fe基粉末冶金材料组织和性能的影响。研究结果表明:感应加热会使粉末颗粒在界面处产生较高的温度,促进了C向Fe中的溶解与扩... 采用感应加热对不同密度和不同C含量的压坯在不同温度下进行烧结,通过金相观察和力学性能测试分析感应烧结技术对Fe基粉末冶金材料组织和性能的影响。研究结果表明:感应加热会使粉末颗粒在界面处产生较高的温度,促进了C向Fe中的溶解与扩散,有利于Fe、C的化合;当C含量较多时,经感应烧结后的试样珠光体含量明显多于普通电阻炉烧结后的试样,并且随着C含量的增加布氏硬度增加的速率会显著加快。冲击断口形貌分析结果表明,由于烧结时间较短,感应烧结试样的晶粒尺寸比普通电阻炉烧结试样的晶粒小。 展开更多
关键词 fe基粉末冶金 感应加热 孔隙 组织 性能
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预扩散及退火对Fe基粉末高速压制成形与烧结性能的影响 被引量:1
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作者 黎东 刘子利 +3 位作者 刘希琴 李浩浩 方振东 邹德华 《热加工工艺》 北大核心 2021年第20期139-145,共7页
分别通过预扩散和退火对Fe粉进行改性处理,结合高速压制工艺制取高密度Fe基粉末冶金材料,研究预扩散及退火对Fe基粉末高速压制成形与烧结性能的影响。结果表明:退火处理改善了粉末的塑性变形能力,在高速压制过程中获得更高的压坯密度。... 分别通过预扩散和退火对Fe粉进行改性处理,结合高速压制工艺制取高密度Fe基粉末冶金材料,研究预扩散及退火对Fe基粉末高速压制成形与烧结性能的影响。结果表明:退火处理改善了粉末的塑性变形能力,在高速压制过程中获得更高的压坯密度。预扩散处理改善了合金元素的分布,使得烧结试样中显微组织更均匀,晶粒更细。退火和预扩散处理都能提升烧结试样的力学性能。在800℃以下,预扩散处理后的烧结试样的力学性能要好于退火处理的力学性能。相较于未处理的试样,预扩散温度为800℃时,烧结试样的表观硬度和抗弯强度分别从55.3 HRB和786.8MPa升高至72.3 HRB和1326.6 MPa。 展开更多
关键词 fe基粉末冶金 高速压制 预扩散 退火
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Friction behavior of Ti-30Fe composites strengthened by TiC particles 被引量:4
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作者 Sheng-hang XU Jing-wen QIU +3 位作者 Hui-bin ZHANG Hua-zhen CAO Guo-qu ZHENG Yong LIU 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第4期988-998,共11页
Ti-Fe-x TiC(x=0, 3, 6, 9, wt.%) composites were fabricated through low temperature ball milling of Ti, Fe and TiC powders, followed by spark plasma sintering. The results show that β-Ti, β-Ti-Fe, η-Ti4 Fe2 O0.4 and... Ti-Fe-x TiC(x=0, 3, 6, 9, wt.%) composites were fabricated through low temperature ball milling of Ti, Fe and TiC powders, followed by spark plasma sintering. The results show that β-Ti, β-Ti-Fe, η-Ti4 Fe2 O0.4 and TiC particles can be found in the composites. The microstructure can be obviously refined with increasing the content of TiC particles. The coefficient of friction(COF) decreases and the hardness increases with increasing the content of TiC particles. The adhesive wear is the dominant wear mechanism of all the Ti-Fe-x TiC composites. The Ti-Fe-6 TiC composite shows the best wear resistance, owing to the small size and high content of TiC particle as well as relatively fine microstructure. The wear rate of the Ti-Fe-6 TiC composite is as low as 1.869× 10-5 mm3/(N·m) and the COF is only 0.64. Therefore, TiC particle reinforced Ti-Fe based composites may be utilized as potential wear resistant materials. 展开更多
关键词 TiC particle Ti-fe based composite powder metallurgy MICROSTRUCTURE friction behavior
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