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氩弧熔化制备TiC颗粒增强铝基复合材料研究的综述报告 近年来,铝基复合材料因其优异的力学性能、高温稳定性、耐蚀性和良好的可加工性,在航空、航天、汽车、电子和军工等领域得到了广泛应用。TiC颗粒是目前较为常用的强化相之一,与铝基合金相容性好,能够有效提高其力学性能。 氩弧熔化是一种重要的制备TiC颗粒增强铝基复合材料的方法之一。其工艺流程包括原料的混合、氩弧熔化、快速凝固和热处理等步骤。在氩弧熔化的过程中,铝和TiC粉末在熔化的过程中相互反应生成Al4C3和TiAl3化合物,同时TiC颗粒被有效地分散在铝基复合材料中,并与基体金属形成良好的界面结合。 已有文献报道了一系列氩弧熔化制备TiC颗粒增强铝基复合材料的研究。潘野等人制备了不同体积分数的TiC颗粒增强2024铝基复合材料,结果表明,适宜的增强体积分数为5%~12%,材料的抗拉强度和屈服强度均随TiC颗粒体积分数的增加而增加。张苗等人采用氩弧熔化制备了TiC颗粒增强7075铝基复合材料,结果表明,TiC颗粒能够有效强化复合材料的力学性能,其中最佳强化效果出现在TiC颗粒体积分数为10%的情况下。 较多研究则是针对气体氛围对TiC颗粒增强铝基复合材料的影响。从文献报道的结果看,主要有氧化氮、氩和氩氧混合气体三种气氛。王辉等人采用不同气氛下的氩弧熔化法制备了TiC颗粒增强2024铝基复合材料,结果表明,氧化氮气氛下制备的复合材料力学性能最优,其抗拉强度、屈服强度和断裂韧性均显著高于其他两个气氛下的材料。郭啸天等人通过研究气氛对TiC颗粒形貌和分布的影响,发现氩氧混合气体能够使TiC颗粒分布更加均匀,同时颗粒形成较为规则的球形。 此外,还有一些研究注重探究热处理工艺对氩弧熔化制备的TiC颗粒增强铝基复合材料的影响。李旭等人制备了TiC颗粒增强7075铝基复合材料,并对其进行了热处理,结果表明,热处理能够显著提高复合材料的力学性能,其中维氏硬度、抗拉强度和屈服强度均有显著提高。木鑫等人也通过研究热处理工艺优化TiC颗粒的分散状态,得到了强化效果更好的复合材料。 综上所述,氩弧熔化法制备TiC颗粒增强铝基复合材料具有一定的优势和潜力。未来的研究方向可以从制备工艺、增强体积分数、气氛选择和热处理工艺等方面进行深入探究,以进一步优化复合材料的力学性能和应用性能。