应变速率过低和变形后材料的"空洞化"是制约超塑性陶瓷实际应用的主要因素。本研究以性能优良的氧化铝基纳米复相陶瓷为对象,通过多因素协同作用的速控过程来提高应变速率,结合变形过程中的有益压应力抑制材料的"空洞化"。采用表面包覆改性技术解决纳米粉体的团聚问题,结合新型烧结工艺控制晶粒长大,制备纳米复相陶瓷。充分考虑材料超塑成形后的使用性能,以压缩类体积变形为主,研究超塑压应力变形中的微观组织结构与变形行为、成形性能之间的相关性规律,探讨高应变速率超塑性体积变形的实现条件。揭示多元纳米复相陶瓷压应力超塑体积成形的典型特征和纳米第二相协同作用下的变形机理。其结果可以为纳米复相陶瓷超塑成形技术的应用提供新思路和理论依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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