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Ti3AlC2的可控制備及性能研究

2016-04-19 01:49:01陳飛浩康小婷強淑娟艾桃桃
陶瓷學報 2016年1期
關鍵詞:力學性能

汪 鈺,陳飛浩,張 哲,康小婷,強淑娟,艾桃桃

(陜西理工學院 材料科學與工程學院,陜西 漢中 723000)

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Ti3AlC2的可控制備及性能研究

汪 鈺,陳飛浩,張 哲,康小婷,強淑娟,艾桃桃

(陜西理工學院 材料科學與工程學院,陜西 漢中 723000)

摘要:本文利用Ti-1.2Al-2TiC體系的原位反應制備Ti3AlC2陶瓷。結果表明:理想的制備溫度為1350 ℃,對應產物中Ti3AlC2的含量為90.62wt.%,其結構為典型的層狀結構。密度、硬度、抗彎強度和斷裂韌性分別為4.24 g/cm3、3.54 GPa、517.45 MPa和6.86 MPa·m1/2。

關鍵詞:Ti3AlC2;顯微結構;力學性能

E-mail:czhang@sit.edu.cn

0 引 言

本文利用Ti-Al-TiC體系的原位反應合成Ti3AlC2,研究燒結溫度對合成產物相組成的影響,確定最佳燒結溫度,進而研究該燒結溫度對應產物的結構和力學性能。

1 實驗方法

以商用TiC粉(純度>99.5%,平均粒徑為15 μm)、Ti粉(純度>99.0%,過325目)和Al粉(純度>99.8%,平均粒徑<55 μm)為原料,按照2TiC/ Ti/1.2Al稱量后進行濕法球磨,采用不銹鋼球磨罐和球石,球磨介質為無水乙醇,球磨時間為2 h。混合好后低溫干燥,然后過篩,再冷壓成型,然后進行高溫高真空燒結處理。設計了不同的燒結溫度,保溫2 h后隨爐自然冷卻即可。

采用日本理學D/max-2000PC X射線衍射儀進行物相分析,選用Cu的Kα射線,射線管工作電壓和電流分別為40 kV和40 mA,掃描速度為8 °/min,采樣寬度為0.02 °。樣品斷口噴Au后,采用日本電子株式會社JSM-6390F掃描電鏡觀察微觀結構。

采用阿基米德法測量密度,使用光電分析天平進行質量稱重,天平的精度達0.1 mg。利用HRD-150型顯微維氏硬度計對切割、打磨、拋光后的樣品進行硬度測試,壓頭為金剛石四棱錐體。測試五個點后取其平均值。三點彎曲法抗彎強度使用PT-1036PC萬能實驗機測試。樣品打磨成標準尺寸:25 mm×4 mm×3 mm,跨距選擇為20 mm。卡頭位移速度為5 mm/min。斷裂韌性的測量采用了單邊缺口試樣法,樣品尺寸打磨成:b×w×L=3 mm×4 mm×30 mm,切口深度a=0.45 w(mm)、寬度為0.12 mm,跨距S為24 mm,壓頭移動速度控制在0.06 mm/min。斷裂時的最大載荷用P表示,其計算公式為:

2 結果與討論

圖1為Ti-1.2Al-2TiC體系經不同溫度(500 ℃、600 ℃、700 ℃、900 ℃、1100 ℃、1200 ℃、1300 ℃、1350 ℃、1400 ℃)燒結后合成產物的XRD圖譜。由圖可見,Ti-1.2Al-2TiC體系經500 ℃燒結后,XRD檢測表明未發生任何反應,產物依然為Ti、Al和TiC;經600 ℃燒結后,除了Ti、Al和TiC外,還出現了TiAl3相,對應的反應為Ti+3Al=TiAl3;經700 ℃燒結后,除了TiC外,還出現了少量的Ti3Al和TiAl相,對應的反應為3Ti+Al=Ti3Al和Ti+Al=TiAl;經900 ℃燒結后,出現了大量的TiAl相,還出現了少量的Ti2AlC相,而TiAl3相含量在逐漸減少,可能發生的反應為TiAl3+2Ti=3TiAl;經1100 ℃燒結后,除了TiAl和TiC外,生成了大量的Ti2AlC相,主要發生的反應為TiAl+TiC=Ti2AlC;隨著溫度的進一步升高,Ti3AlC2相開始形成,對應的反應為Ti2AlC+TiC=Ti3AlC2;經1350 ℃燒結后,Ti2AlC相逐漸消失,主晶相基本為Ti3AlC2;到1400 ℃,TiC的衍射峰強度又有所增強,主要是因Ti3AlC2分解所致。由此可見,1350 ℃是較為理想的合成溫度。

圖1 Ti-1.2Al-2TiC體系經不同溫度燒結后合成產物的XRD圖譜Fig.1 XRD patterns of the products corresponding to Ti-1.2Al-2TiC system sintered at different temperatures

利用公式[8]計算Ti-1.2Al-2TiC體系經1350 ℃燒結后合成Ti3AlC2的含量,具體公式為:

式中:wTC和wTAC分別代表TiC和Ti3AlC2的含量,ITAC和ITC分別代表Ti3AlC2(104)和TiC(111)衍射峰強度。

計算結果表明,Ti3AlC2的合成純度為90.62wt.%,其余9.38wt.%為TiC。圖2是Ti3AlC2的斷口照片。由圖可見,形成了典型的層狀結構。

圖2 Ti3AlC2陶瓷的斷口照片Fig.2 Fracture morphology of Ti3AlC2

性能檢測分析表明:Ti3AlC2的密度、Vickers硬度、抗彎強度和斷裂韌性分別為4.24 g/cm3、3.54 GPa、517.45 MPa和6.86 MPa·m1/2。Vickers硬度略高于文獻[6]所制備的Ti3AlC2的硬度(3.5 GPa);抗彎強度遠高于文獻[6]和文獻[10]制備的Ti3AlC2的抗彎強度(分別為375 MPa和454.7 MPa);斷裂韌性接近于文獻[9]所制備的Ti3AlC2的斷裂韌性(7.2 MPa·m1/2),高于文獻[10]所制備的Ti3Al C2的斷裂韌性(5.60 MPa·m1/2)。高強高硬TiC顆粒的存在發揮了明顯的增強作用。TiC顆粒的存在會阻礙Ti3AlC2晶粒的長大;而且TiC釘扎于Ti3AlC2的晶界處,會進一步抑制Ti3AlC2晶粒的長大,對改善硬度、強度和韌性非常有益。

表1 Ti3AlC2陶瓷的室溫力學性能Tab.1 The Mechanical properties of Ti3AlC2

3 結 論

(1)利用Ti-1.2Al-2TiC體系的原位反應合成了Ti3AlC2,理想的制備溫度為1350 ℃。

(2)2TiC-Ti-1.2Al體系合成Ti3AlC2的純度為90.62wt.%,其顯微結構為典型的層狀結構。

(3)Ti3AlC2的密度、硬度、抗彎強度和斷裂韌性分別為4.24 g/cm3、3.54 GPa、517.45 MPa和6.86 MPa·m1/2。

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Preparation and Mechanical Properties of Ti3AlC2

WANG Yu,CHEN Feihao,ZHANG Zhe,KANG Xiaoting,QIANG Shujuan,AI Taotao
(School of Materials Science and Engineering,Shaanxi University of Technology,Hanzhong 723000,Shaanxi China)

Abstract:High-purity Ti3AlC2was prepared by in situ reaction process of Ti-1.2Al-2TiC system.The ideal preparation temperature is 1350 ℃.The Ti3AlC2purity of the product corresponding to 2TiC-Ti-1.2Al system is 90.62 wt.%.A layered structure can be obtained.The density,Vickers hardness,flexural strength and fracture toughness of the product are 4.24 g/cm3,3.54 GPa,517.45 MPa and 6.86 MPa·m1/2,respectively.

Key words:Ti3AlC2; microstructure; mechanical properties

基金項目:陜西省大學生創新創業訓練計劃項目。

收稿日期:2015-09-06。

修訂日期:2015-11-19。

DOI:10.13957/j.cnki.tcxb.2016.01.013

中圖分類號:TQ174.75

文獻標志碼:A

文章編號:1000-2278(2016)01-0063-03

通信聯系人:艾桃桃(1981-),男,博士,副教授。

Received date:2015-09--06.Revised date:2015-11-19.

Correspondent author:AI Taotao(1981-),male,Doc.,Associate professor.

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