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本文采用添加过渡金属元素活化烧结Mo-30%Cu复合材料的方法对Fe、Co、Ni活化烧结Mo-30%Cu复合材料进行了深入的研究,并在此基础上提出了不同过渡金属元素的活化烧结机制。通过添加一种过渡金属元素活化烧结Mo-30%Cu复合材料分析研究了烧结温度、活化剂种类和活化剂含量对烧结体微观结构、烧结体硬度及其致密度的影响,结果表明:在其它条件相同的情况下,添加Ni的Mo-30%Cu复合材料经烧结后的致密度高于添加Fe(Co)的Mo-30%Cu复合材料。在1300℃,Mo-30%Cu复合材料致密度随着Ni含量的增加而增加。通过对实验结果的分析,总结了Ni活化烧结Mo-30%Cu复合材料的机制不同于Fe(Co):Ni活化烧结Mo-30%Cu复合材料的机制模型即表面扩散—过剩空位模型;Fe(Co)活化烧结Mo-30%Cu复合材料的机制模型即偏聚层晶界扩散—过剩空位模型。采用添加两种不同的过渡金属活化烧结Mo-30%Cu复合材料分析研究了三种烧结体的微观结构、烧结体硬度及其致密度,结果表明:烧结体Mo-30%Cu-5%Fe-5%Ni的硬度及其致密度高于Mo-30%Cu-10%Ni和Mo-30%Cu-5%Fe-5%Ni。研究还发现烧结体硬度和致密度随保温时间和压制压力的增大而增大,致密性也随着生坯厚度的增加而增加。同时添加三种过渡金属元素活化烧结Mo-30%Cu复合材料,结果表明:烧结体Mo-30%Cu-5%Ni-5%Co-5%Fe硬度随着温度的升高先增大后减小,致密性随着温度的升高先减小后增大。在其他工艺参数相同的条件下,Mo-30%Cu-5%Fe-5%Ni的硬度及其致密度比Mo-30%Cu-5%Fe-5%Ni-5%Co的高,这说明Co的加入并没有对硬度及其致密度的增加起到正面的作用; Mo-30%Cu-5%Ni-5%Co的硬度及其致密度比Mo-30%Cu-5%Fe-5%Ni-5%Co的低,说明Fe的加入对硬度及其致密度的增加起到了正面的作用;Mo-30%Cu-5%Fe-5%Co的硬度及其致密度比Mo-30%Cu-5%Fe-5%Ni-5%Co的低,说明Ni的加入对硬度及其致密度的增加起到了正面的作用。