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金属学报  1998, Vol. 34 Issue (4): 443-448    
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B_4C_p+SiC_w/MB15Mg基复合材料的界面微结构
吴桢干;顾明元;陈煜;张国定
上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室;上海;200030;上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室;上海;200030;上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室;上海;200030;上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室;上海;200030
THE INTERFACE MICROSTRUCTURE OF A B_4C_p +SiC_w/MB15 MAGNESIUM BASED COMPOSITE
WU Zhengan; GU Mingyuan; CHEN Yu; ZHANG Gooding (The State Key Laboratory of MMCs; Shanghai Jiaotong University; Shanghai 200030)
引用本文:

吴桢干;顾明元;陈煜;张国定. B_4C_p+SiC_w/MB15Mg基复合材料的界面微结构[J]. 金属学报, 1998, 34(4): 443-448.
, , , . THE INTERFACE MICROSTRUCTURE OF A B_4C_p +SiC_w/MB15 MAGNESIUM BASED COMPOSITE[J]. Acta Metall Sin, 1998, 34(4): 443-448.

全文: PDF(2878 KB)  
摘要: 采用真空压力浸渍法和热挤压法制备了碳化硼颗粒和碳化硅晶须混杂增强MB15Mg合金复合材料.通过配备能量色散谱仪(EDS)和电子能量损失谱仪(EELS)的分析型电镜研究了这种复合材料的界面微结构.研究结果表明,碳化硼颗粒表面的玻璃态氧化硼和Mg发生界面反应4Mg(1)+B2O3(1)=MgB2(s)+3MgO(S);液态Mg对碳化朋颗粒发生润湿,加强了界面结合,使复合材料具有优异的力学性能由于高温时氧化硼的可流动性,在碳化硼颗粒附近的碳化硅晶须和基体的界面区域也发生了类似的反应而远离碳化硼颗粒的碳化硅品须和Mg基体成平直界面,界面上有β(MgZn2)相析出.
关键词 碳化硼碳化硅晶须Mg基复合材料界面微结构    
Abstract:The magnesium alloy (MB15) matrix composites reinforced by the hybrid ofthe boron carbide particle and the silicon carbide whisker were fabricated with vacuum pressure infiltration and hot extrusion techniques. The interface microstructure of the composite has been studied using analytical electron microscope (equipped with EDS, EELS). Experimental results showed that the chemical reaction 4Mg(1)+B2O3(1)=MgB2(s)+3MgO(s) took place during infiltration, and produced magnesium diboride (MgB2) phase and MgO microcrystallites. Due to this interface reaction, liquid magnesium wetted boron carbide particle. Moreover, the surface of boron carbide particle had a serrated periphery, thus a strong interfacial bonding was formed,which resulted in excellent mechanical properties of the composite. Because of the flowabilityof boron chide, the same interfacial reaction also took place at the SiCw/Mg interface region,where the SiC whisker is near a boron carbide particle. When the SiC whisker is far from a boroncarbide particle, the SiCw/Mg interface is straight with β' (MgZn2) precipitates on it.
Key wordsboron carbide    silicon carbide whisker    magnesium based composite    interface    microstructure
收稿日期: 1998-04-18     
1 猪濑康之,金子纯一,营又信.轻金属,1990;40:221(Inose Y, Kaneko J, Sugamata M. J Jpn Inst Light Met, 1990; 40: 221)
2 Badini C, Marino F, Montorsi M, Guo X B. Mater Sci Eng, 1992; A157: 53
3 吴桢干, 顾明元, 张国定. 无机材料学报, 1997; 12: 370(WU Zhengan, GU mingyuan, ZHANG Guoding. J Inorp Mater, 1997; 12. 370)
4 Ahn C C, Krivanek O L. EELS Atlas, 1983: 5
5 JCPDS Card, No. 35-798
6 JCPDS Card, No. 38-1369
7 Nishiyama K, Ogawa T, Takagi K. J Jpn Soc PowdeT Powder Metall, 1994; 41: 156
8 Inem B, Pollard G. J Matcr Sci, 1993; 28: 4427
[1] 宫声凯, 刘原, 耿粒伦, 茹毅, 赵文月, 裴延玲, 李树索. 涂层/高温合金界面行为及调控研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1097-1108.
[2] 王宗谱, 王卫国, Rohrer Gregory S, 陈松, 洪丽华, 林燕, 冯小铮, 任帅, 周邦新. 不同温度轧制Al-Zn-Mg-Cu合金再结晶后的{111}/{111}近奇异晶界[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 947-960.
[3] 王福容, 张永梅, 柏国宁, 郭庆伟, 赵宇宏. Al掺杂Mg/Mg2Sn合金界面的第一性原理计算[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 812-820.
[4] 李谦, 孙璇, 罗群, 刘斌, 吴成章, 潘复生. 镁基材料中储氢相及其界面与储氢性能的调控[J]. 金属学报, 2023, 59(3): 349-370.
[5] 夏大海, 计元元, 毛英畅, 邓成满, 祝钰, 胡文彬. 2024铝合金在模拟动态海水/大气界面环境中的局部腐蚀机制[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 297-308.
[6] 周小宾, 赵占山, 汪万行, 徐建国, 岳强. 渣-金界面气泡夹带行为数值物理模拟[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1523-1532.
[7] 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.
[8] 刘志愿, 王永贵, 赵成玉, 杨婷, 夏爱林. p型方钴矿热电材料纳米-介观尺度微结构调控[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 979-991.
[9] 宋庆忠, 潜坤, 舒磊, 陈波, 马颖澈, 刘奎. 镍基高温合金K417G与氧化物耐火材料的界面反应[J]. 金属学报, 2022, 58(7): 868-882.
[10] 郑士建, 闫哲, 孔祥飞, 张瑞丰. 纳米金属层状材料强塑性的界面调控[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 709-725.
[11] 丁宗业, 胡侨丹, 卢温泉, 李建国. 基于同步辐射X射线成像液/固复层界面氢气泡的形核、生长演变与运动行为的原位研究[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 567-580.
[12] 张海天, 张湘义. 有序异构功能材料[J]. 金属学报, 2022, 58(11): 1459-1466.
[13] 卢磊, 赵怀智. 异质纳米结构金属强化韧化机理研究进展[J]. 金属学报, 2022, 58(11): 1360-1370.
[14] 王硕, 王俊升. Al-Li合金中 δ′/θ′/δ复合沉淀相结构演化及稳定性的第一性原理探究[J]. 金属学报, 2022, 58(10): 1325-1333.
[15] 胡标, 张华清, 张金, 杨明军, 杜勇, 赵冬冬. 界面热力学与晶界相图的研究进展[J]. 金属学报, 2021, 57(9): 1199-1214.