β-锂霞石/铜复合材料显微组织和热物理性能研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hdyear
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文利用真空热压烧结工艺成功制备了不同体积分数β-锂霞石为增强体的铜基复合材料,并对烧结态的复合材料我们进行了退火处理和热挤压处理。利用X射线衍射(XRD)、金相显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)等方法对β-锂霞石/铜复合材料进行了物相、表面形貌、断口形貌和界面特征分析;利用热膨胀分析和热传导测量设备对β-锂霞石/铜复合材料的烧结态、退火态和热挤压态分别进行了热物理性能测试和分析。采用真空热压烧结法成功制备了β-锂霞石分布均匀的铜基复合材料。新发现在真空退火的过程中β-锂霞石发生了分解消失。β-锂霞石颗粒在复合材料中在大范围内分布均匀,但是微观分布有团聚现象。随着β-锂霞石体积分数的增加,团聚现象更加明显。复合材料中β-锂霞石与铜的界面结合能力很差;β-锂霞石与铜的界面清晰,没有发生界面反应。复合材料的致密性随着β-锂霞石体积分数的增加而降低,当体积分数达到50%时,复合材料的致密性只有89%。随着β-锂霞石体积分数的增加,复合材料的线平均热膨胀系数降低。复合材料的热错配应力对热膨胀系数有很大的关系。在升温过程中,当增强体压应力松弛和拉应力产生时,复合材料的热膨胀系数小于按混合法则计算的结果,当增强体中拉应力松弛时,复合材料的热膨胀系数大于按混合法则计算的结果。退火处理和热挤压可以降低β-锂霞石/铜复合材料的热膨胀系数。这主要是因为退火处理改善了复合材料中热残余应力分布状态和使复合材料的界面结合更加良好。热导率随着β-锂霞石颗粒体积分数的增加而减小;热挤压可以提高复合材料的热导率。
其他文献
我国文化历史悠久,名胜古迹遍布各地,自然景色更是应有尽有,地质旅游资源十分丰富,是我国发展旅游业的一个重要优势.地质旅游资源具有科学、旅游、科普及环境教育等多方面价
光催化技术是解决环境问题的有效手段之一,有着非常广阔的应用前景。目前,除了对传统TiO2催化剂的改性之外,人们对光催化剂研究的另一个重要方向就是开发新型高效的光催化材料。铋氧基半导体材料由于其特殊的层状结构,较好的稳定性和光催化活性,近年来成为了人们研究的热点。然而单一的铋氧基化合物在实际应用中存在许多问题,如太阳能利用率不高,量子效率低等,通常需要对其进行改性处理。本文就针对这些问题,制备了一系
多氯代二苯并-对-二噁英及多氯代二苯并呋喃(PCDD/Fs),是一类高毒性的持久性有机污染物。其检测技术属于超痕量、多组分分析,愈来愈引起各国环境科学工作者的重视,成为二噁英
碳质中间相是制备高性能碳材料的优质前驱体,已经广泛应用于碳纤维、泡沫碳、针状焦、碳-碳复合材料和中间相炭微球的工业化制造中。碳质中间相是重质芳香烃类物质(煤焦油、
海底管道是海上油气生产系统中的一个重要组成部分,是海上油气田的生命线。它的安全与否将直接影响海上油气生产。无论是埋设于海底还是裸置于海床上,海底管道都有可能由于波浪
纳米零价铁(nZVI)颗粒可用于氯代化合物污染的修复,但其反应活性可能会由于团聚而被减弱,同时其流动性也受到了限制。在本研究中,对钯/铁双金属颗粒负载到进行预处理(酸氧化)和未
在大型吊装施工过程中,起重滑轮组作用能否充分发挥成为影响施工质量的关键.本文重点阐述起重滑轮组发生倾斜问题的原因与解决方法,当滑轮组门数过多时,钢丝绳穿绕方式不当会
工业的发展给人类带来经济利益的同时,也造成了严重的水污染问题,给本就有限的淡水资源带来了更大的压力。其中,重金属污染尤其是Cr(Ⅵ)废水因排放量大、迁移性强且具有致癌性,对
不惜两次从宁夏赶来到厚德福加盟花双倍路费也值宁夏石嘴山市惠农区的王跃军,今年八月节前,在北京开物流会。其同事说在长春欧亚超市买过厚德福熏鸡,味道相当好。他正好想再
企业为了全方位贯彻工业生产中节水减排理念,提升水资源的利用率,应用工业循环冷却水处理技术,充分推动企业的可持续发展进程.工业循环冷却水处理技术中包含众多处理技术,如