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標(biāo)簽:鎢合金,納米晶難熔金屬
由于難熔金屬鎢合金具有密度高、硬度高、強(qiáng)度高、延性好等一系列優(yōu)異的物理、力學(xué)性能,在國防軍工、航空航天、電子信息、能源、冶金、機(jī)械加工工業(yè)和核工業(yè)等領(lǐng)域中有著不可替代的作用,在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位,受到了世界各國的高度重視,已成為材料科學(xué)界*為活躍的研究領(lǐng)域之一。
隨著科學(xué)技術(shù)日新月異的發(fā)展與更新?lián)Q代,對材料也提出了更苛刻的要求。材料工作者們采用了多種方法細(xì)化晶粒以提高材料的性能,如添加合金化元素,其中Ta、Mo、Re等被證明是較為有效的,能夠使基體的晶粒顯著細(xì)化,從而改善強(qiáng)度和硬度;美國、英國等國家的材料工作者采用大變形的方法使材料的綜合性能有一定的提高[2];等等。這些方法雖然在不同程度上提高了現(xiàn)有難熔金屬及其復(fù)合材料的某些性能,但在全面改善其綜合性能方面仍無突破性進(jìn)展。
采用新的技術(shù)和新型材料是研究發(fā)展新型高強(qiáng)韌鎢合金材料的發(fā)展方向。納米材料是21世紀(jì)*為熱門的一種新型材料。由于納米材料具有許多傳統(tǒng)材料無法比擬的特殊性能,使其成為對提高材料性能*具有前景的一個研究方向。本文綜述了近幾年來納米難熔鎢合金的粉末制備和燒結(jié)技術(shù)方面的研究發(fā)展?fàn)顩r,分析了存在的問題,指出了該新型材料的應(yīng)用發(fā)展前景。
當(dāng)今世界難熔材料的研究已由傳統(tǒng)的“高純、超細(xì)、均勻”演變?yōu)椤凹{米晶、復(fù)合設(shè)計和集成制造”。通過這些先進(jìn)技術(shù),難熔鎢基復(fù)合材料不但可以保留自身諸如高熔點(diǎn)、耐腐蝕等優(yōu)良性能,而且大幅度提高綜合力學(xué)性能。
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,難熔鎢合金材料不僅在國防軍工、航空航天領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)揮重要的作用,同時,它在電子信息、能源和動力機(jī)械中難熔材料用量也將大幅度上升,預(yù)計將增長23倍。因此發(fā)展高性能的納米晶難熔鎢合金的市場前景十分廣闊。納米晶難熔鎢合金的出現(xiàn)將不僅在高性能結(jié)構(gòu)材料上具有廣泛的用途,而且由于納米晶材料的奇異性能,開發(fā)納米晶難熔鎢合金功能材料將也具有廣闊的發(fā)展前景。
我國的難熔材料資源十分豐富,已探明的鎢、鉬、鉭、鈮的工業(yè)儲量均居世界前列(其中W含量居世界*,Mo居第二,Ta和Nb居第三),但是對資源的深加工顯得特別薄弱,使得我國難熔金屬制品在國際上仍缺乏競爭力,經(jīng)濟(jì)效益低。因此,面對日益激烈的科技競爭,在納米技術(shù)日新月異的今天,抓住機(jī)遇,大力開發(fā)納米晶難熔金屬復(fù)合材料勢在必行。
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