三种层状可加工陶瓷自蔓延高温合成机理研究

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该论文采用改进的燃烧波淬熄法研究了Ti:C:Al=2:1:1、Ti:C:Al=3:2:1和Ti:C:Si=3:2:1的混合粉自蔓延高温合成Ti<,2>AlC、Ti<,3>AlC<,2>和Ti<,3>SiC<,2>过程中的燃烧合成机理.将在Ti<,2>AlC和Ti<,3>AlC<,2>试样中蔓延的燃烧波强制淬熄,用扫描电镜观察了淬熄试样中的显微组织转变,测定了燃烧温度,并用X射线衍射逐层检测了淬熄试样上相组成变化特点;对Ti<,3>SiC<,2>做同样的实验,不同的是,在X射线衍射实验中仅对最终合成产物的相组成进行了扫描电镜观察.实验结果表明,Ti<,2>AlC的合成机理为:燃烧合成反应以Al的熔化为先导,反应过程可用溶解-析出-熔化-结晶机制描述;Ti<,3>AlC<,2>的合成机理为:燃烧合成反应以Al的熔化为先导,反应过程可用溶解-析出-熔化-包晶机制描述;Ti<,3>SiC<,2>的合成机理为:首先原始粉Ti和Si反应生成TiSi,随着反应的继续,TiSi和Ti反应生成TisSi<,3>,Ti和C反应生成TiC;而后Ti<,5>Si<,3>和C反应生成Ti<,5>Si<,4>;最终产物Ti<,3>SiC<,2>是由Ti<,5>Si<,4>、TiC和C反应得到.实验发现了SHS燃烧合成Ti<,2>AlC和Ti<,3>AlC<,2>的不完全性,这主要是由于实验中使用了较粗的Ti粉和A1粉.同样SHS燃烧合成Ti<,3>SiC<,2>也存在不完全性,原因有两个方面:首先Ti<,3>SiC<,2>本身存在的成分范围比较窄;另一方面是实验过程中C的损耗使反应向"缺C"的方向移动,在Ti<,3>SiC<,2>+TiC<,x>+Ti<,5>Si<,3>C<,x>三相区中生成其它杂质相.
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