【摘 要】
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本论文主要用粉末冶金法制备了SiC颗粒增强AT81/2014Al复合材料和累积轧制法制备纳米SiC颗粒增强1060Al仿生分层复合材料,得出以下几点结论:(1)粉末冶金法制备的SiC颗粒增强AT8
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本论文主要用粉末冶金法制备了SiC颗粒增强AT81/2014Al复合材料和累积轧制法制备纳米SiC颗粒增强1060Al仿生分层复合材料,得出以下几点结论:(1)粉末冶金法制备的SiC颗粒增强AT81复合材料组织致密、气孔率较低;SiC颗粒表面氧化后形成形成SiO2薄膜,与镁基体发生4Mg+SiO2→Mg2Si+2MgO反应,使SiCP-Oxi./AT81复合材料中MgO和Mg2Si含量较未氧化前明显增加。(2)随加入SiC颗粒含量增加,SiC颗粒增强AT81复合材料的抗压强度、屈服强度呈现逐渐增加的趋势,而复合材料的延伸率逐渐下降;相同SiC颗粒含量下氧化后比氧化前的SiC颗粒对AT81基体的增强效果明显;细SiC颗粒较粗SiC颗粒对AT81材料的增强效果明显;随SiC颗粒含量增加,SiCP/AT81复合材料的体积磨损率降低。(3)采用粉末冶金法初步制备了2014Al和SiCP/2014Al复合材料;随加入SiC颗粒含量增加,SiCP/2014Al复合材料的强度出现先升高后降低、延伸率逐渐下降的趋势;当加入40vol.%SiC颗粒时,由于组织中气孔率过高,使材料的抗压强度下降;加入SiC陶瓷颗粒后,使2014Al的耐磨性提高。(4)采用累积轧制法初步制备了1060Al分层材料和纳米SiC颗粒增强1060Al仿生分层复合材料;随变形量的增大,1060Al分层材料和纳米SiC颗粒增强1060Al仿生分层复合材料的抗拉强度和屈服强度增加,延伸率随变形量的增大而明显减小;相同变形量情况下,加入纳米SiC颗粒前后,对1060Al分层材料的拉伸强度和屈服强度变化不明显。
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