【摘 要】
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该文主要是针对现阶段粉末压坯激光烧结技术的弊端,从材料内在的属性出发,提出了激光反应烧结和诱导合成的思想,并以Fe-Cu、Cu-Al、Fe-Al、Ni-Al为代表,对三类典型粉末系统,
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该文主要是针对现阶段粉末压坯激光烧结技术的弊端,从材料内在的属性出发,提出了激光反应烧结和诱导合成的思想,并以Fe-Cu、Cu-Al、Fe-Al、Ni-Al为代表,对三类典型粉末系统,即非反应(惰性)系、弱反应系、强反应系压坯在激光作用下的烧结和反应行为做了深入细致的研究,从而建立了粉末压坯激光烧结与诱导合成的基本框架.文中对非反应系粉末压坯激光烧结时的瞬态温度场建立了合理的数学模型,并进行了数学解析和有限元分析,以指导材料体系的选择、设计和工艺参数的优化.根据温度场的有限元计算结果联系并解释了Fe-Cu压坯在激光烧结过程中的组织演变和不均匀分布特征.利用材料体系自身的反应放热实现了烧结在压坯纵向的拓展与蔓延.从实验的角度经验性地确定了适于激光诱导合成的材料体系热力学框架,并基于热理论建立了凝聚态强反应系粉末压坯激光点火的一维理论模型.提出了对Ni-Al系相的形成起重要作用的固溶沉淀机理,建立了相应的形成机理和动力学图,阐述了加热速度在其中的决定性影响作用.此外,文中还深入探讨了Cu-Al、Fe-Al、Ni-Al系压坯在激光烧结与诱导合成时的反应行为、致密化特征、热/动力学、微观结构、硬度性能等,并和常规方法获得的合成产物及形成机理做了对比分析,揭示了激光作用的独特性和优越性.
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