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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(guó)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(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位,受到了世界各國(guó)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(duì)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(guó)、英國(guó)等國(guó)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(wú)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(mén)的一種新型材料。由于納米材料具有許多傳統(tǒng)材料無(wú)法比擬的特殊性能,使其成為對(duì)提高材料性能*具有前景的一個(gè)研究方向。本文綜述了近幾年來(lái)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(wèn)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(jì)和集成制造”。通過(guò)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(guó)防軍工、航空航天領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)揮重要的作用,同時(shí),它在電子信息、能源和動(dòng)力機(jī)械中難熔材料用量也將大幅度上升,預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)23倍。因此發(fā)展高性能的納米晶難熔鎢合金的市場(chǎng)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(kāi)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(guó)的難熔材料資源十分豐富,已探明的鎢、鉬、鉭、鈮的工業(yè)儲(chǔ)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(duì)資源的深加工顯得特別薄弱,使得我國(guó)難熔金屬制品在國(guó)際上仍缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,經(jīng)濟(jì)效益低。因此,面對(duì)日益激烈的科技競(jìng)爭(zhēng),在納米技術(shù)日新月異的今天,抓住機(jī)遇,大力開(kāi)發(fā)納米晶難熔金屬?gòu)?fù)合材料勢(shì)在必行。
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