高强锆、钛基复合材料及相关相图研究.docx
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高强锆、钛基复合材料及相关相图研究.docx
高强锆、钛基复合材料及相关相图研究高强锆、钛基复合材料及相关相图研究摘要:高强锆、钛基复合材料是一种新型的材料,具有优异的力学性能和耐腐蚀性能。本文主要对高强锆、钛基复合材料的制备方法、相图研究以及其力学性能进行综述。首先介绍了高强锆、钛基复合材料的制备方法,包括传统的熔体法、粉末冶金法、机械合金化法等。接着,详细介绍了高强锆、钛基复合材料的相图研究,涉及到相的组成、相的结构、相的稳定性等方面。最后,对高强锆、钛基复合材料的力学性能进行了评价,包括抗拉强度、硬度、断裂韧性等指标,并分析了其与相图研究的相关
高强锆(钛)基复合材料、钛医用合金及相关相图研究的综述报告.docx
高强锆(钛)基复合材料、钛医用合金及相关相图研究的综述报告高强锆(钛)基复合材料与钛医用合金是当今材料领域的研究热点。这些材料具有高强度、高韧性、耐腐蚀性和良好的生物相容性,因此在医疗、生物和航空航天等领域有着广泛的应用。本文将综述高强锆(钛)基复合材料、钛医用合金及相关相图研究的最新进展。高强锆(钛)基复合材料是由锆(钛)基合金作为基体材料,通过添加一定量的陶瓷、金属或碳纤维等增强材料制备而成的。这些复合材料具有高度的韧性和强度,并且可以满足不同领域的需求。例如,在武器装备和航空航天领域中,高强锆(钛)
一种高强韧耐蚀钛锆基合金及其制备方法.pdf
本发明为一种高强韧耐蚀钛锆基合金及其制备方法。该合金为钛‑锆‑铬合金,三种元素所占原子比分别为:Zr46.5~50%,Ti46.5~50%,Cr1.5~5%,余量为不可避免的杂质。制备方法中,通过非自耗真空电弧熔炼炉进行熔炼,熔炼5~7次,得到铸锭合金;其中,熔炼电流为240~300A/S。本发明的合金具有良好的综合性能且成本低廉。
一种高强耐腐蚀钛锆基合金及其制备方法.pdf
本发明为一种高强耐腐蚀钛锆基合金。该合金组分原子百分比为Ti:74.6~75%,Y:0.1~0.4%,余量为Zr及不可避免的杂质元素;所述耐腐蚀钛锆合金铸态的微观组织均为针状α相。所述的制备方法为:按照所述的配比,将纯度为99.5%的海绵钛、纯度为99.9%海绵锆、纯度为99.99%的钇放入非自耗真空电弧炉中,在高纯氩气保护下熔炼合金原料,得到总质量为25g的高强耐腐蚀钛锆合金。本发明提供的钛锆合金拥有良好力学性能,同时在氯化物环境也具有良好的耐腐蚀性。
颗粒强化钛基复合材料的研究.docx
颗粒强化钛基复合材料的研究颗粒强化钛基复合材料的研究概述:钛合金作为一种重要的结构材料,具有高强度、高韧性和良好的腐蚀抗性。然而,在某些特定的应用环境中,如高温、高压和复杂载荷下,钛合金仍然存在一些局限性。为了进一步提高钛合金的性能,许多研究人员开始通过颗粒强化来制备钛基复合材料。本文将综述颗粒强化钛基复合材料的最新研究进展,并探讨其潜在应用前景。一、颗粒强化钛基复合材料的制备方法1.粉末冶金法:采用微米级或纳米级颗粒将钛合金粉末与其他金属或非金属粉末混合,通过热压烧结、等离子烧结等工艺制备钛基复合材料。