【摘 要】
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本文采用Bramfitt二维晶格错配度理论计算了CeO_2/NbC、CeAlO_3/NbC和CeO_2/TiC的错配度。运用第一性原理计算了CeO_2(100)/NbC(111)、CeAlO_3(110)/NbC(111)和CeO_2(100)/TiC(111)的界面关系,并分析了CeO_2和CeAlO_3作为MC(TiC、NbC)异质形核核心的可能性。采用药芯焊丝堆焊制备了Fe-Cr-C-Nb堆
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本文采用Bramfitt二维晶格错配度理论计算了CeO2/NbC、CeAlO3/NbC和CeO2/TiC的错配度。运用第一性原理计算了CeO2(100)/NbC(111)、CeAlO3(110)/NbC(111)和CeO2(100)/TiC(111)的界面关系,并分析了CeO2和CeAlO3作为MC(TiC、NbC)异质形核核心的可能性。采用药芯焊丝堆焊制备了Fe-Cr-C-Nb堆焊合金、Fe-Cr-C-Nb-CeO2堆焊合金、过共晶Fe-Cr-C-Ti堆焊合金与Fe-Cr-C-Ti-CeO2堆焊合金四种合金,采用X射线衍射仪、场发射扫描电镜、透射电镜、金相显微镜以及CSM球盘摩擦磨损试验机对试样微观组织和磨损形貌进行了观察,并对其摩擦学性能进行了对比研究。计算结果表明:CeO2(100)/NbC(111)的错配度为7.85%,CeAlO3(110)/NbC(111)错配度为7.2%,CeO2(100)/TiC(111)的错配度为6.09%,均属于半共格界面,CeO2和CeAlO3作为MC异质形核核心中等有效。CeO2和NbC之间可搭建成Ce-C、Ce-Nb、O-C和O-Nb四种界面。其中O-Nb界面结构的结合功最大,界面能最小,此界面结构最稳定,界面结合处包含共价键、离子键和金属键。CeAlO3与NbC之间可搭建6种界面。其中界面-3的界面结构最稳定,界面结合处包含大量的离子键。CeO2和TiC之间可搭建成四种界面,其中以O-Ti结构界面能最小,界面结构最稳定,界面结合处包含共价键、离子键和金属键。由此证明CeO2和CeAlO3可以作为MC的异质形核核心。实验结果表明:在初生M7C3碳化物中存在MC,进一步观察发现,在MC中存在CeO2,证明CeO2可做为MC的异质形核核心,使MC细化。加入CeO2后,合金磨损率降低,即具有较高的耐磨性能。
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