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本文利用常规钛合金生产所用的真空自耗电弧炉熔炼技术,并通过热加工和热处理,简洁、低成本地原位合成了以近α合金为基体的TiB、TiC和La2O3多元增强耐热钛基复合材料。观察了材料的微观组织,测试了材料的室温高温拉伸性能,高温蠕变性能以及热稳定性,着重研究了复合材料的强化机理,结果表明:复合材料中的增强体为TiB短纤维、TiC颗粒以及La2O3颗粒,增强体分布均匀,TiB短纤维沿加工方向形成了定向排布。非连续增强耐热钛基复合材料的室温和高温拉伸性能相对未强化的合金有大幅度的提高。室温强度提高主要来源于TiB短纤维的承载,其强化效果取决于其增强体含量。高温断裂机理与室温时明显不同,TiB短纤维长径比较低的复合材料以短纤维端部与基体脱粘为主,增强体含量最低的复合材料优异的高温性能主要来源于高的TiB短纤维长径比。非连续增强耐热钛基复合材料的稳态蠕变速率比未强化合金以及IMI834合金低了1~2个数量级,增强体的加入显著提高了复合材料的蠕变抗力。蠕变抗力的强化效果主要取决于增强体的形态特征。