【摘 要】
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TiC具有高硬度、高熔点,高耐磨,密度低等一系列优点,但是,传统的合成Ti基陶瓷的方法是一个昂贵的过程。燃烧合成技术是20世纪中期出现的一种材料制备新技术,具有能耗低、耗时
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TiC具有高硬度、高熔点,高耐磨,密度低等一系列优点,但是,传统的合成Ti基陶瓷的方法是一个昂贵的过程。燃烧合成技术是20世纪中期出现的一种材料制备新技术,具有能耗低、耗时少,合成材料广泛以及自纯化效应等许多特点,用燃烧合成法制备陶瓷材料是一种理想的工艺。经过40多年的研究与发展,它己成为了一种十分重要的材料合成与加工技术。燃烧合成按照点燃方式可分为一端点火的燃烧波蔓延模式(PWP)和整体反应的热爆模式(TE)。本文以热力学计算分析作为理论基础,对Ni-Ti-C体系空气气氛下热爆合成反应(TE)的反应路径及机制进行了探讨和研究,同时对空气气氛下Ni-Ti-C体系热爆反应行为进行了研究。Ni-Ti-C体系在空气气氛下热爆反应中,试样与空气直接接触的外层首先与空气中元素发生反应,释放大量热量,促使试样整体温度迅速升高,试样内部Ni、Ti、C发生燃烧反应生成TiC和Ni,产物纯净。在此过程中,试样外层与空气发生的化学反应,迅速加热试样,使得热爆反应在较低的温度下引燃,因此称此机制为“化学炉”机制。空气气氛下,Ni含量对Ni-Ti-C体系热爆反应引燃温度影响不大,热爆反应燃烧温度随Ni含量增加而降低;试样内部燃烧产物纯净为TiC和Ni,TiC颗粒随Ni含量的增加而减小。Ni粉粒度及Ti粉粒度对热爆反应引燃温度影响明显。
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