【摘 要】
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钨基高密度合金是取代贫铀合金作为动能穿甲弹弹芯的理想材料.该文利用机械合金化(MA)法制备了W-Ni-Fe纳米复合粉,并对其制备工艺及粉末特性、机械合金化过程中W-Ni-Fe系过饱
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钨基高密度合金是取代贫铀合金作为动能穿甲弹弹芯的理想材料.该文利用机械合金化(MA)法制备了W-Ni-Fe纳米复合粉,并对其制备工艺及粉末特性、机械合金化过程中W-Ni-Fe系过饱和固溶体和非晶的形成机制以及机械合金化钨合金粉末的热稳定性及退火过程中的显微结构变化进行了研究.通过改变球磨转速、球磨时间等工艺参数研究了其对粉末结构的影响.MA使晶粒细化并产生孪晶和位错,有利于原子扩散形成过饱和固溶体和非晶;高的球磨能有利于形成非晶相、晶粒细化和晶格畸变,350 r/min球磨60h晶粒尺寸可达11nm;输入的球磨能量不同,粉末粒度的变化程度不同,但都会经历长大,变小和稳定三个不同阶段.利用DTA、DSC、XRD和SEM等手段研究了不同球磨时间的W-Ni-Fe粉末的热稳定性和退火过程中的显微结构变化和相变化.结果表明:球磨20h和球磨60h粉末与未球磨粉末相比,在加热过程中,液相出现的温度均降低了200℃以上.球磨20h和球磨60h粉末在1280℃退火后的显微结构表明钨粒子发生了球化,粒子直径约为5μm左右.球磨20h粉末在退火过程中未发现新相生成,而球磨60h粉末在退火过程中有μ相(Fe<,6>W<,6>C)金属间化合物生成,同时球磨60h粉末退火后各相的成分已经明显不同于常规混合粉末烧结的情况,也不同于球磨20h粉末退火后各相的成分.
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