Please wait a minute...
金属学报  1995, Vol. 31 Issue (15): 135-138    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
RB-SiC/MoSi_2复合材料的界面特征
胡冬昉;黄汉铨;黄建宇;夏非
中国科学院金属研究所;清华大学材料系无机非金属材料教研室
INTERFACE FEATURE OF RB-SiC/MOSi_2 COMPOSITE
HU Dongfang; HUANG Hanquan (Institute of Metal Research; Chinese Academy of Sciences; Shenyang 110015); HUANG Jianyu (Laboratory of Atomic Imaging of Solids; Institute of Metal Research; Chinese Academy of Sciences; Shenyang 110015).XIA Fei (Institute of Metal Research; Chinese Academy of Sciences; Shenyang 110015)
引用本文:

胡冬昉;黄汉铨;黄建宇;夏非. RB-SiC/MoSi_2复合材料的界面特征[J]. 金属学报, 1995, 31(15): 135-138.
, , , . INTERFACE FEATURE OF RB-SiC/MOSi_2 COMPOSITE[J]. Acta Metall Sin, 1995, 31(15): 135-138.

全文: PDF(309 KB)  
摘要: 采用(Si+Mo)合金浸渗反应烧结SiC,以难熔MoSi_2作为第二相取代RB-SiC中的游离Si,从而获得RB-SiC/MoSi_2复合材料.实验结果表明,MoSi_2均匀、连续地分布于SiC颗粒界面处,形成连续网络.界面是由t-MoSi_2和β-SiC两相交错重叠所构成.界面层处未观察到反应层和非晶态物质,过渡层厚约5nm.
关键词 SiCMoSi_2浸渗烧结液相    
Abstract:The RB-SiC/MoSi_2 composite was prepared by infiltration of Mo-Si melt, foaming MoSi_2 as a secondary phase, instead of residual Si in order to prevent the damage over 1400 ℃. Observations under SEM, TEM and HREM on the interface feature of the RB-SiC/MoSi_2 composite had shown that the uniform and continous network distributed along SiC grain boundaries. the thickness was about 5nm. The interface was composed of t-MoSi_2 and β-SiC, two-phase overlapped each other. Neither reaction layer nor amorphous matter was observed.
Key words SiC    MoSi_2    infiltration    sintering    liquid phase
    
基金资助:中国科学院金属研究所固体原子像开放研究实验室资助
1LimCB,YandT,IsekT.JMaterSci,1989;24:41442RobertPM.ConstitutionofBinaryAlloys2ded.NewYork:McGarw-Hill,19583胡冬.中国科学院金属研究所硕士学位论文,1994
[1] 王鲁宁, 尹玉霞, 石章智, 韩倩倩. 医用可降解锌合金的生物相容性评价研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(3): 319-334.
[2] 刘路军, 刘政, 刘仁辉, 刘永. Nd90Al10 晶界调控对晶界扩散磁体磁性能和微观结构的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1457-1465.
[3] 戚晓勇, 柳文波, 何宗倍, 王一帆, 恽迪. UN核燃料烧结致密化过程的相场模拟[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1513-1522.
[4] 沈莹莹, 张国兴, 贾清, 王玉敏, 崔玉友, 杨锐. SiCf/TiAl复合材料界面反应及热稳定性[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1150-1158.
[5] 冯迪, 朱田, 臧千昊, 李胤樹, 范曦, 张豪. 喷射成形过共晶AlSiCuMg合金的固溶行为[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1129-1140.
[6] 吴彩虹, 冯迪, 臧千昊, 范诗春, 张豪, 李胤樹. 喷射成形AlSiCuMg合金的热变形组织演变及再结晶行为[J]. 金属学报, 2022, 58(7): 932-942.
[7] 谷瑞成, 张健, 张明阳, 刘艳艳, 王绍钢, 焦大, 刘增乾, 张哲峰. 三维互穿结构SiC晶须骨架增强镁基复合材料制备及其力学性能[J]. 金属学报, 2022, 58(7): 857-867.
[8] 刘帅帅, 侯超楠, 王恩刚, 贾鹏. Zr61Cu25Al12Ti2Zr52.5Cu17.9Ni14.6Al10Ti5 块体非晶合金过冷液相区的塑性流变行为[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 807-815.
[9] 王韬, 龙弟均, 余黎明, 刘永长, 李会军, 王祖敏. 超高压烧结制备14Cr-ODS钢及微观组织与力学性能[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 184-192.
[10] 皮慧龙, 石小磊, 徐兴祥. SiZr液相烧结法制备SiC-ZrC涂层对C/SiC复合材料抗氧化性能的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(6): 791-796.
[11] 孙小钧, 何杰, 陈斌, 赵九洲, 江鸿翔, 张丽丽, 郝红日. Fe含量对Zr60Cu40-xFex相分离非晶合金组织结构、电阻性能和纳米压痕行为的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(5): 675-683.
[12] 胡祥, 葛嘉城, 刘思楠, 伏澍, 吴桢舵, 冯涛, 刘冬, 王循理, 兰司. 具有异常放热现象的Fe-Nb-B-Y非晶合金燃烧机理[J]. 金属学报, 2021, 57(4): 542-552.
[13] 刘泽, 宁汉维, 林彰乾, 王东君. SPS烧结参数对NiAl-28Cr-5.5Mo-0.5Zr合金微观组织及室温力学性能的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(12): 1579-1587.
[14] 林彰乾, 郑伟, 李浩, 王东君. 放电等离子烧结TA15钛合金及石墨烯增强TA15复合材料微观组织与力学性能[J]. 金属学报, 2021, 57(1): 111-120.
[15] 孙正阳, 杨超, 柳文波. UO2烧结过程的相场模拟[J]. 金属学报, 2020, 56(9): 1295-1303.