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WC-AISI 304不锈钢复合材料纳米结构粉末及力学性能的设计


11th先进材料与加工国际会议

2017年9月7日- 8日苏格兰爱丁堡|

安娜,M.R.塞诺斯

阿威罗大学,葡萄牙

ScientificTracks抽象:Res. Rev. J Mat. science。

DOI:10.4172 / 2321 - 6212 c1 - 005

摘要

硬质合金由WC和金属粘结剂组成,通常通过粉末冶金工艺加工。硬质合金在硬度和韧性之间的良好折衷,决定了其在切削、加工和磨损方面的普遍应用。日益增长的应用需求不仅要求材料具有更好的性能,而且要求高效的加工技术。机械性能的改善,即硬度,可以通过晶粒尺寸减小到纳米级范围来实现。本文采用高能球磨法制备WC和SS的纳米结构粉末;以及一种创新的溅射涂层技术(SC),将微米级的WC颗粒涂覆在纳米级的SS上。为了进行比较,还通过常规铣削(CM)制备了微米/亚微米范围的粉末。这些粉末的复合材料通过挤压和真空烧结热固结成型。采用x射线衍射仪(XRD)和扫描电镜仪(SEM/EDS)分别表征了最终的相组成和微观结构,并通过x射线测绘元素分布和电子背散射衍射仪(EBSD)表征了晶粒尺寸分布。高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)也用于晶界检查和获取微观结构的纳米细节。来自不同粉末(HEBM, SC和CM)的复合材料显示出非常不同的硬度值HV30和韧性KIC,从HEBM复合材料的极硬部分到SC部分的高韧性复合材料。 These mechanical responses are discussed taking into account the structure/microstructure and grain boundaries details leaded by the designed powder morphology.

传记

Ana Senos是葡萄牙阿威罗大学材料与陶瓷工程系副教授。她一直从事陶瓷和纳米复合材料加工的研究,主要研究方向包括烧结动力学、微观结构发展、晶界设计、约束烧结以及材料电响应和力学行为的关系。目前的兴趣集中在结构、电气和核应用的纳米结构材料的开发,以及用于微波和能源应用的电子功能材料(2D, 3D)的晶界现象的研究。撰写(合著)130多篇出版物,包括3本书章节,103篇论文(92篇来自SCI), 19篇论文和2项专利,约1400次引用(h指数=22)。她有大约130次口头和海报演讲或受邀演讲。

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