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纳米结构TaC高温高压烧结体硬度的研究
被引量:
1
1
作者
陈海花
董汇泽
+6 位作者
谢名财
郑曙东
李会山
宋民青
乔丽
杨大川
张小威
《超硬材料工程》
CAS
2015年第6期30-35,共6页
采用国产DS6×800T铰链式六面顶压机技术,对纳米结构碳化钽(TaC)粉末样品进行了高温高压烧结,并进行了物理表征。在加载负荷为29.4N时,烧结压力为3GPa,烧结温度分别为1100℃和1300℃时,测试得到纳米结构TaC烧结体的硬度分别为16.5...
采用国产DS6×800T铰链式六面顶压机技术,对纳米结构碳化钽(TaC)粉末样品进行了高温高压烧结,并进行了物理表征。在加载负荷为29.4N时,烧结压力为3GPa,烧结温度分别为1100℃和1300℃时,测试得到纳米结构TaC烧结体的硬度分别为16.5±0.5和17.2±0.4GPa。当我们把烧结压力升高到4GPa,烧结温度仍分别为1100℃和1300℃时,测试得到烧结体的硬度分别为17.0±0.3和19.2±0.6GPa。说明超高压力更有利于使样品致密化,并同时可以降低烧结温度。为了比较,我们将添加了体积比为5%钴(Co)粘结剂的纳米结构TaC粉末烧结体进行了烧结和硬度测试,发现其在烧结压力为3GPa、烧结温度为1100℃时的硬度下降为11.3±0.8GPa。根据断裂韧度与硬度和杨氏模量之间的关系,进一步得到了纳米结构TaC的平均断裂韧度为5.0±0.2 MPa m^(1/2)。通过基于密度泛函理论的第一性原理,模拟计算得到TaC的硬度为20GPa,并与实验值进行了比较。
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关键词
TAC
超高压
纳米结构
维氏硬度
断裂韧度
下载PDF
职称材料
题名
纳米结构TaC高温高压烧结体硬度的研究
被引量:
1
1
作者
陈海花
董汇泽
谢名财
郑曙东
李会山
宋民青
乔丽
杨大川
张小威
机构
青海大学
青海大学
高能
加速器
研究
机构
(
kek
)
物质
结构
研究所
(
光子
工厂
)
出处
《超硬材料工程》
CAS
2015年第6期30-35,共6页
基金
青海省科技计划项目(2014-Z-944Q)
教育部"春晖计划"项目(Z2014016)
文摘
采用国产DS6×800T铰链式六面顶压机技术,对纳米结构碳化钽(TaC)粉末样品进行了高温高压烧结,并进行了物理表征。在加载负荷为29.4N时,烧结压力为3GPa,烧结温度分别为1100℃和1300℃时,测试得到纳米结构TaC烧结体的硬度分别为16.5±0.5和17.2±0.4GPa。当我们把烧结压力升高到4GPa,烧结温度仍分别为1100℃和1300℃时,测试得到烧结体的硬度分别为17.0±0.3和19.2±0.6GPa。说明超高压力更有利于使样品致密化,并同时可以降低烧结温度。为了比较,我们将添加了体积比为5%钴(Co)粘结剂的纳米结构TaC粉末烧结体进行了烧结和硬度测试,发现其在烧结压力为3GPa、烧结温度为1100℃时的硬度下降为11.3±0.8GPa。根据断裂韧度与硬度和杨氏模量之间的关系,进一步得到了纳米结构TaC的平均断裂韧度为5.0±0.2 MPa m^(1/2)。通过基于密度泛函理论的第一性原理,模拟计算得到TaC的硬度为20GPa,并与实验值进行了比较。
关键词
TAC
超高压
纳米结构
维氏硬度
断裂韧度
Keywords
TaC
ultrahigh pressure
nanostructure
Vickers hardness
fracture toughness
分类号
TB383.1 [一般工业技术—材料科学与工程]
TQ163 [化学工程—高温制品工业]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
纳米结构TaC高温高压烧结体硬度的研究
陈海花
董汇泽
谢名财
郑曙东
李会山
宋民青
乔丽
杨大川
张小威
《超硬材料工程》
CAS
2015
1
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职称材料
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