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作 者:谈军[1] 周张健[1] 钟铭[1] 骆学广 屈丹丹[1]
机构地区:[1]北京科技大学材料科学与工程学院,北京100083 [2]北京天龙钨钼科技有限公司,北京101117
出 处:《中国钨业》2012年第1期40-43,共4页China Tungsten Industry
基 金:国家自然科学基金重点项目(50634060);国家磁约束核聚变能研究专项(2010GB109000)
摘 要:采用高能球磨、通氢烧结和后期热轧处理制备了W-0.5%Y2O3-1%Ti复合材料,对加工变形处理前后的W-0.5%Y2O3-1%Ti的显微组织结构和室温力学性能进行了研究。研究分析表明,采用高能球磨,可使Y2O3和Ti固溶到W中,在高温烧结的过程中,Y2O3和Ti以Y-Ti-O化合物和Ti的形式从钨基体中析出来,弥散分布在钨晶粒的晶界及其晶内。经在1 500℃左右热加工变形处理后,W-0.5%Y2O3-1%Ti的致密度显著提高,与此同时大量体积分数的穿晶断裂赋予了W-0.5%Y2O3-1%Ti复合材料较高的力学性能。实验结果表明经热轧后W-0.5%Y2O3-1%Ti的致密度、抗弯强度、维氏硬度分别可达96.7%,788.0 MPa和HV432.8。W-0.5 wt% Y2O3-1 wt%Ti composites were fabricated through high energy ball milling, sintering and thermal processing. The results show that the Y2O3 and Ti will dissolve in the W lattice during the high energy ball. It was found that the Y-Ti-O compound and Ti disperse in the grain broundary in the process of sintering. as the second phase will be precipitated from the W and After the hot-rolling treatment, the mode of the fracture of tungsten changed from the intergranular fracture mode to a transgranular mode, which led to the high mechanical properties of ODS W. The relative density, bending strength and the Vicker's hardness of ODS WR were 96.7 %, 788.0 MPa and HV 432.8 respectively.
分 类 号:TB331[一般工业技术—材料科学与工程]
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