• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    TiB2對(duì)γ-TiAl基合金粉末放電等離子燒結(jié)行為的影響

    2018-03-01 07:23:32陳鈺青羅世彬龔雪雯
    關(guān)鍵詞:基合金粉末力學(xué)性能

    陳鈺青,王 巖,羅世彬,龔雪雯,張 馳

    ?

    TiB2對(duì)-TiAl基合金粉末放電等離子燒結(jié)行為的影響

    陳鈺青1, 2,王 巖2,羅世彬1, 2,龔雪雯2,張 馳2

    (1. 中南大學(xué) 輕質(zhì)高強(qiáng)結(jié)構(gòu)材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,長(zhǎng)沙 410083; 2. 中南大學(xué) 航空航天學(xué)院,長(zhǎng)沙 410083)

    采用機(jī)械球磨方法制備了含TiB2的-TiAl基合金粉末,并利用放電等離子燒結(jié)(SPS)技術(shù)制備了其合金粉末燒結(jié)體。結(jié)合X射線衍射(XRD)和掃描電子顯微鏡(SEM)分析方法對(duì)球磨合金粉末的形貌、相組成及其SPS燒結(jié)體的顯微組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行觀察,分析其致密化及微觀組織演化過(guò)程,并利用萬(wàn)用拉伸試驗(yàn)機(jī)對(duì)燒結(jié)體的室溫力學(xué)性能進(jìn)行測(cè)試。結(jié)果表明:球磨處理后-TiAl基合金粉末呈現(xiàn)近球狀和不規(guī)則形狀粉末;粉末的相組成以2相為主,同時(shí)含有一定量的相和少量的2相。提高燒結(jié)溫度可促進(jìn)-TiAl基合金粉末SPS燒結(jié)致密化過(guò)程,適量的TiB2的添加也能夠有效降低合金粉末SPS快速致密化的起始溫度。當(dāng)TiB2添加量為0.2%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時(shí),合金粉末在1100 ℃、40 MPa、10 min條件下燒結(jié),其顯微組織呈現(xiàn)出由晶、2晶和2/片層結(jié)構(gòu)組成的混合組織結(jié)構(gòu),各相分布均勻且晶粒細(xì)小,其所對(duì)應(yīng)的室溫抗拉強(qiáng)度也最高。

    -TiAl基合金粉;TiB2;放電等離子燒結(jié);顯微組織;力學(xué)性能

    -TiAl基合金是一種非常有潛力的高溫結(jié)構(gòu)材料,在航空航天、石油化工和汽車(chē)工業(yè)等領(lǐng)域都有著廣闊的應(yīng)用前景[1?3]。但由于-TiAl基合金的室溫塑性低、成型性差,且當(dāng)溫度上升到850℃以上時(shí)抗氧化能力明顯不足,因此,目前研究者大多通過(guò)加入Nb、B、W等元素以提高其實(shí)用性能[4?9]。放電等離子燒結(jié)(SPS)技術(shù)作為一種新型的粉末冶金成型技術(shù),具有燒結(jié)時(shí)間短、升溫速度快、組織結(jié)構(gòu)可控等特點(diǎn),已成功用于制備高致密度的-TiAl基合金[10?14],但其燒結(jié)規(guī)律和組織結(jié)構(gòu)仍處于不可控階段,有關(guān)SPS的燒結(jié)機(jī)理尚未達(dá)到統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)。

    研究表明,微量B元素的添加有助于-TiAl基合金晶粒尺寸的控制,能夠顯著提高合金的綜合性能。B元素在-TiAl合金中主要以TiB相或TiB2相的形式存在,其硼化物的類(lèi)型與Al含量有關(guān),當(dāng)Al含量大于44%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時(shí),凝固過(guò)程中僅形成TiB2相[15?16]。關(guān)于B對(duì)晶粒的細(xì)化作用大多數(shù)研究認(rèn)為,加入B元素會(huì)顯著影響-TiAl基合金的凝固結(jié)晶過(guò)程,對(duì)其柱狀晶粒尺寸產(chǎn)生漸進(jìn)的影響,從而實(shí)現(xiàn)晶粒的細(xì)化[17?19]。CHENG等[17]的研究表明,加入B元素后,最大過(guò)冷度出現(xiàn)于固液界面處,TiB2相在該位置作為新核心使基體合金以非均勻形核的方式結(jié)晶長(zhǎng)大。李書(shū)江等[18]認(rèn)為,TiB2相在-TiAl基合金中呈條狀或點(diǎn)狀,顯著提高了合金的室溫塑性。由于柱狀晶生長(zhǎng)過(guò)程中的固/液界面面積比等軸晶小,因此只要少量的TiB2就可以達(dá)到細(xì)化晶粒的作用。而饒光賦等[20]的研究則認(rèn)為,B對(duì)-TiAl基合金的晶粒產(chǎn)生細(xì)化作用主要是由于其影響了→的固態(tài)相變過(guò)程,添加B會(huì)使該相轉(zhuǎn)變過(guò)程更加完全。

    關(guān)于含硼-TiAl基合金的SPS燒結(jié)行為已有一些相關(guān)的文獻(xiàn)報(bào)道[21?24]。WANG等[21]的研究發(fā)現(xiàn),B在Ti-45Al-8.5Nb-(W,B,Y)合金粉末SPS燒結(jié)體中以TiB2形式存在,對(duì)燒結(jié)體顯微組織的細(xì)化起到了重要作用;且隨著燒結(jié)保溫時(shí)間的延長(zhǎng),硼化物尺寸減小。COURET等[12]和XIAO等[22]分別研究了Ti-44Al-2Cr- 2Nb-B合金和Ti-45Al-5.5(Cr, Nb, B, Ta)合金在不同SPS溫度下的顯微組織和力學(xué)性能,發(fā)現(xiàn)了燒結(jié)體呈現(xiàn)雙態(tài)組織結(jié)構(gòu),并且有細(xì)小的針狀TiB2相存在。VOISIN等[23]研究了Ti-48Al-2W-0.08B合金SPS燒結(jié)體的顯微組織,并分析了B的添加以及燒結(jié)溫度的影響。研究表明,隨著燒結(jié)溫度的升高,燒結(jié)體組織從(+2)雙相組織轉(zhuǎn)變?yōu)殡p態(tài)組織乃至近片層組織,不同溫度下B元素的存在均對(duì)其顯微組織的細(xì)化起到一定積極的作用。

    目前,對(duì)于B在-TiAl基合金SPS燒結(jié)體中以TiB2的形式存在已達(dá)成共識(shí),且研究表明加入TiB2有利于提高-TiAl基合金的綜合性能,但有關(guān)TiB2在合金SPS過(guò)程中的作用及其機(jī)理尚缺乏系統(tǒng)研究,關(guān)于B的添加量對(duì)其SPS燒結(jié)體顯微組織的影響也鮮有報(bào)道。本文作者采用球磨方法制備了具有不同TiB2含量的Ti-45Al-7Nb-0.3W(摩爾分?jǐn)?shù),%)合金粉,系統(tǒng)研究了TiB2和SPS燒結(jié)溫度對(duì)合金粉SPS燒結(jié)致密化過(guò)程與顯微組織的影響,分析了其致密化機(jī)理,并結(jié)合常溫力學(xué)性能測(cè)試結(jié)果初步優(yōu)化了合金的TiB2含量和SPS燒結(jié)溫度。

    1 實(shí)驗(yàn)

    本實(shí)驗(yàn)中原料粉末分別為T(mén)iB2粉末(50~100 μm)和氣霧化Ti-45Al-7Nb-0.3W合金粉末(75~150 μm)。采用球磨法制備放電等離子燒結(jié)用實(shí)驗(yàn)粉末,TiB2的添加量分別0、0.075%、0.2%、0.7%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。球磨采用濕磨方法,球磨轉(zhuǎn)速為150 r/min、球磨時(shí)間為10 h,采用真空不銹鋼球磨罐及磨球。放電等離子燒結(jié)實(shí)驗(yàn)在德國(guó)FCT生產(chǎn)的HP D 25/3型SPS燒結(jié)爐中進(jìn)行,將50 g球磨粉末裝入圓柱形石墨模具中進(jìn)行燒結(jié),燒結(jié)溫度分別為1000、1100和1200 ℃,升溫速率為100 ℃/min,保溫時(shí)間為10 min,壓強(qiáng)為40 MPa。最終將合金粉末燒結(jié)成40 mm的圓柱塊,經(jīng)線切割取樣后對(duì)其進(jìn)行組織分析以及力學(xué)性能測(cè)試。

    利用D/max 2550VB+型X射線衍射儀對(duì)-TiAl基合金氣霧化粉末及球磨粉末的相成分進(jìn)行分析,采用銅靶K輻射,衍射角()范圍為20°~90°,步長(zhǎng)為0.02°。利用Quanta FEG 250型場(chǎng)發(fā)射環(huán)境掃描電子顯微鏡(SEM)及能譜儀(EDS)分別對(duì)氣霧化粉末和球磨粉末的形貌以及粉末燒結(jié)體的顯微組織進(jìn)行觀察和分析,該型電鏡高真空下背散射電子像分辨率為2.5 nm。粉末中的N、O含量利用英國(guó)LECO公司的TC?436型氮/氧分析儀進(jìn)行檢測(cè)。粉末燒結(jié)體的致密度采用阿基米德排水法測(cè)量,孔隙度在Quadrasorb Sl?3MP型全自動(dòng)3站比表面及孔隙度分析儀上測(cè)定。常溫拉伸實(shí)驗(yàn)在WSM?100KN型萬(wàn)用拉伸機(jī)上進(jìn)行,利用線切割加工工字型拉伸試樣,試樣尺寸如圖1所示按照國(guó)標(biāo)GB/T228—2002 中的標(biāo)準(zhǔn)按比例縮小至標(biāo)距段為8.0 mm、厚度為2 mm。

    圖1 拉伸試樣示意圖

    2 結(jié)果與分析

    2.1 γ-TiAl合金粉末的形貌及相組成

    圖2所示分別為氣霧化和球磨γ-TiAl合金粉末的SEM像。由圖2可見(jiàn),氣霧化粉末多呈規(guī)則的球狀或橢球狀,粉末表面完整,個(gè)別粉末表面存在衛(wèi)星式結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖2(a));球磨后的粉末主要呈現(xiàn)近球狀和不規(guī)則形狀(見(jiàn)圖2(b));部分大顆粒粉末表面已經(jīng)被明顯破壞,留下因脆性斷裂產(chǎn)生的斷口組織(見(jiàn)圖2(c));少量粉末表面發(fā)生了嚴(yán)重的塑性變形,已經(jīng)破碎成為片狀結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖2(d))。這是由于球磨過(guò)程中,部分顆粒受到顆粒間和磨球的強(qiáng)烈撞擊,在外力作用下發(fā)生了破碎變形。球磨粉末所發(fā)生的變形、加工硬化以及斷裂會(huì)導(dǎo)致其表面原子活性的增加。粉末比表面積越大,表面越粗糙,其所儲(chǔ)存的能量就越高,在燒結(jié)過(guò)程中就能釋放更多的能量,從而有利于粒子間的結(jié)合。同時(shí),流動(dòng)性較差的不規(guī)則形狀粉末和流動(dòng)性較好的近球形粉末并存,有助于燒結(jié)過(guò)程中粉末間的擴(kuò)散和間隙的填充,進(jìn)而獲得致密的燒結(jié)體。

    圖3所示為-TiAl基合金氣霧化粉末以及不同TiB2含量球磨粉末的XRD譜。從圖3可以看出,氣霧化粉末和球磨粉末中的相均以2相為主,同時(shí)含有一定量的相。球磨粉末中的TiB2由于添加量相對(duì)較少,并未呈現(xiàn)出明顯的衍射峰。但經(jīng)球磨處理后,氣霧化粉末中存在的少量相的衍射峰消失;同時(shí),2相的衍射峰強(qiáng)度減弱并且寬化。結(jié)合Nb-TiAl合金相圖可知[25],該合金成分的相轉(zhuǎn)變路徑屬于相凝固路徑,在室溫下的相組成應(yīng)該主要為2相和相。然而,由于氣霧化制粉過(guò)程中冷卻速度較高,當(dāng)溫度降低到轉(zhuǎn)變溫度時(shí),→來(lái)不及進(jìn)行而最終形成過(guò)飽和的相;當(dāng)溫度降低到→2+共析轉(zhuǎn)變溫度時(shí),與轉(zhuǎn)變成不同晶體結(jié)構(gòu)的相相比,→2的有序轉(zhuǎn)變要容易得多,從而導(dǎo)致其共析轉(zhuǎn)變產(chǎn)物也多為2相,因此合金粉末中的2相含量相對(duì)較多。同時(shí),殘余的初生相使XRD譜中呈現(xiàn)出微弱的相衍射峰。分析可知,經(jīng)球磨處理后,球磨過(guò)程中所引入的大量缺陷能夠增加合金粉末中的內(nèi)部?jī)?chǔ)能,從而促進(jìn)初生相向相的轉(zhuǎn)變[26]。同時(shí),球磨過(guò)程中不可避免地引入一定量的O,經(jīng)測(cè)試可知,球磨粉末中O和N的平均含量分別為0.22%和0.083%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),O元素作為(2)相的強(qiáng)穩(wěn)定元素也將有助于2相含量的增加[27]。

    圖2 γ-TiAl基合金粉末的SEM像

    圖3 不同狀態(tài)γ-TiAl基合金粉末的XRD譜

    2.2 TiB2及燒結(jié)溫度對(duì)γ-TiAl合金SPS致密化過(guò)程的影響

    2.2.1 TiB2含量的影響

    圖4所示分別為不同TiB2含量的-TiAl基合金粉末在燒結(jié)條件為1200 ℃、40 MPa、10 min時(shí)的SPS曲線。由圖4可知,不同TiB2含量的合金粉末的燒結(jié)過(guò)程均可分為4個(gè)階段:1) 在燒結(jié)的初始階段,隨著壓力的增加,松散的粉末迅速被壓縮,石墨壓頭的位移值快速地增加,粉末顆粒的排列向緊密封裝狀態(tài)轉(zhuǎn)變,獲得的燒結(jié)體具有一定的致密度;2) 隨著燒結(jié)的進(jìn)行,粉末進(jìn)入熱膨脹階段,位移曲線較平穩(wěn)或略有下降(未添加TiB2的合金粉末),此時(shí)壓強(qiáng)和溫度對(duì)燒結(jié)體的致密度幾乎沒(méi)有貢獻(xiàn);3) 隨著燒結(jié)溫度的升高,合金粉末內(nèi)部發(fā)生了回復(fù)過(guò)程,導(dǎo)致其燒結(jié)體密度升高、體積收縮,曲線位移有一定地增加;當(dāng)溫度達(dá)到500~700 ℃時(shí),燒結(jié)體開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)快速致密化階段,石墨壓頭的位移值快速增加;當(dāng)致密度達(dá)到一定數(shù)值時(shí),位移曲線趨于平緩;4) 在燒結(jié)末期,燒結(jié)溫度快速下降使得燒結(jié)體有一定的收縮,由于卸載的原因還導(dǎo)致位移出現(xiàn)回彈的現(xiàn)象,位移曲線下降后又有所回升。

    對(duì)比不同TiB2含量的合金粉末的SPS曲線還可以發(fā)現(xiàn),TiB2的添加對(duì)-TiAl基合金粉末的SPS致密化過(guò)程起到了有益的作用;不含TiB2的合金粉末,其SPS燒結(jié)快速致密化起始溫度約為629 ℃(見(jiàn)圖4(a));TiB2含量為0.2%和0.7%的合金粉末,其SPS燒結(jié)快速致密化起始溫度分別約為545 ℃和636 ℃(見(jiàn)圖4(b)和(c))。據(jù)文獻(xiàn)[28]報(bào)道,TiB2粉末表面存在由B2O3和TiO2組成的富氧層,同時(shí),球磨過(guò)程中不可避免地引入少量的O,也增加了粉末表面氧化物的含量。由于低熔點(diǎn)B2O3的存在使合金處于液相燒結(jié)狀態(tài),而良好的液?固潤(rùn)濕性是液相燒結(jié)快速致密化的先決條件[29],因此可認(rèn)為T(mén)iB2粉末的加入提高了-TiAl基合金粉末SPS燒結(jié)過(guò)程的液?固潤(rùn)濕性,從而促使合金在較低的溫度下即可開(kāi)始快速的致密化過(guò)程。然而,TiB2粉末的添加同時(shí)也會(huì)引入導(dǎo)電性差的TiO2氧化物[30],這將對(duì)合金的SPS燒結(jié)致密化進(jìn)程產(chǎn)生一定的阻礙作用,故隨著TiB2含量的增加,燒結(jié)快速致密化起始溫度又略有提高。

    圖4 不同TiB2含量γ-TiAl基合金粉末的SPS曲線(1200 ℃, 40 MPa, 10 min)

    2.2.2 燒結(jié)溫度的影響

    圖5(a)~(c)所示分別為T(mén)iB2含量為0.075%的-TiAl基合金粉末在燒結(jié)條件為40 MPa、10 min時(shí)不同燒結(jié)溫度下的SPS曲線及孔隙率曲線。由圖5可見(jiàn),不同溫度下合金粉末的SPS曲線呈現(xiàn)相似的特征,均存在2.2.1節(jié)中所述的4個(gè)典型階段。雖然隨著燒結(jié)溫度的升高,SPS燒結(jié)快速致密化起始溫度的變化規(guī)律不明顯,但其最大位移量有明顯地增加,且粉末實(shí)現(xiàn)快速致密化的時(shí)間也顯著縮短。石墨壓頭的位移變化速率可以間接反映出燒結(jié)過(guò)程中合金粉末的致密化速率。在本實(shí)驗(yàn)的燒結(jié)溫度范圍內(nèi)時(shí),致密化速度最快溫度均為當(dāng)前燒結(jié)溫度條件下的最高溫度,因此在1000~1200℃溫度范圍內(nèi),提高燒結(jié)溫度可以加速-TiAl基合金粉末的致密化過(guò)程。

    圖5 不同燒結(jié)溫度下γ-TiAl基合金粉末SPS曲線 (0.075% TiB2, 40 MPa, 10 min)

    結(jié)合致密度和孔隙度的結(jié)果分析可知,當(dāng)燒結(jié)溫度為1000 ℃時(shí),由于粉末的擴(kuò)散速度緩慢,加之燒結(jié)時(shí)間很短,擴(kuò)散無(wú)法完全進(jìn)行,粉末致密化速度相對(duì)較慢,最終孔隙率約為14.1%。隨著燒結(jié)溫度的提高,燒結(jié)體致密化速度加快,快速致密化時(shí)間減少,在1100 ℃和1200 ℃燒結(jié)時(shí),在短時(shí)間內(nèi)孔隙度即快速下降至2%;在后續(xù)的保溫過(guò)程中,孔隙率不斷降低至1%以下,進(jìn)入一個(gè)較為平緩的階段,最終獲得的燒結(jié)體致密度在99.9%以上。因此,燒結(jié)溫度是影響-TiAl基合金粉末SPS過(guò)程的主要參數(shù)之一,直接影響了燒結(jié)的快慢和燒結(jié)體的致密程度。但過(guò)高的燒結(jié)溫度易引起燒結(jié)體晶粒的粗化,對(duì)力學(xué)性能產(chǎn)生不利的影響。

    2.3 TiB2及燒結(jié)溫度對(duì)γ-TiAl合金SPS致密化機(jī)理及顯微組織的影響

    2.3.1 燒結(jié)溫度的影響

    圖6所示為T(mén)iB2含量為0.075%的-TiAl基合金在燒結(jié)條件為40 MPa、10 min時(shí)不同燒結(jié)溫度下的掃描電鏡背散射電子照片。由圖6(a)可以看出,合金粉末在1000 ℃燒結(jié)時(shí)尚存在明顯的孔隙,球磨后形成的近球狀粉末和不規(guī)則形狀粉末依然清晰可見(jiàn);大部分粉末未發(fā)生明顯的塑性變形,但不同區(qū)域粉末的燒結(jié)致密化速度差異較大,箭頭1處兩顆粒間存在未完全接觸的間隙,箭頭2處粉末接觸部位已形成了明顯的燒結(jié)頸,而箭頭3處的燒結(jié)頸已逐漸長(zhǎng)大,其局部放大如圖6(b)所示。當(dāng)燒結(jié)溫度為1100 ℃時(shí),僅有少量的未閉合小孔隙存在,燒結(jié)體致密度達(dá)到99.9%以上,但顯微組織的不均勻性依然明顯(見(jiàn)圖6(c)和(d))。當(dāng)燒結(jié)溫度升高至1200 ℃時(shí),燒結(jié)體致密度進(jìn)一步提高,顯微組織也更為均勻(見(jiàn)圖6(e)和(f))。

    圖6 不同燒結(jié)溫度下γ-TiAl基合金SPS燒結(jié)體截面BSE像(40 MPa, 10 min)

    據(jù)文獻(xiàn)[26]報(bào)道,TiAl合金在900 ℃左右會(huì)出現(xiàn)軟化現(xiàn)象,而本試驗(yàn)合金中較高的Nb含量以及W的添加導(dǎo)致其軟化溫度有所提高,故粉末在1000 ℃的燒結(jié)條件下尚未發(fā)生明顯的塑性變形,在此溫度燒結(jié)時(shí)塑性變形對(duì)合金粉末致密度的影響很小,其主要的致密機(jī)制為壓力作用下的粉體顆粒間的滑移與重排[14]。由于球磨后不同形狀粉末比表面積的差異以及顆粒內(nèi)部缺陷密度的不同,其燒結(jié)致密化進(jìn)程差異明顯。在SPS燒結(jié)過(guò)程中,由于直流脈沖電流的作用,粉末顆粒相互接觸的區(qū)域會(huì)產(chǎn)生大量焦耳熱,同時(shí)在粉末顆粒間隙處也會(huì)產(chǎn)生高溫等離子體[31]。大量研究已經(jīng)證實(shí),脈沖電流可以通過(guò)電子遷移強(qiáng)化物質(zhì)傳輸,產(chǎn)生大量的點(diǎn)缺陷,強(qiáng)化缺陷的運(yùn)動(dòng)性[32]。因此,外加熱場(chǎng)及電磁場(chǎng)的作用加之粉末球磨所形成的大量的內(nèi)部缺陷,為燒結(jié)頸的形成提供了足夠的條件,在壓力的作用下合金粉末一旦相互接觸,就會(huì)形成如圖6(a)箭頭2處所示的細(xì)小的燒結(jié)頸組織。在Gibbs-Thomson驅(qū)動(dòng)力的作用下,細(xì)小的燒結(jié)頸通過(guò)體擴(kuò)散、晶界擴(kuò)散、表面擴(kuò)散等方式長(zhǎng)大(見(jiàn)圖6(a)箭頭3所指)。其中,不規(guī)則粉末顆粒表面所形成的凸起在壓力作用下極易相互接觸或與近球狀粉末顆粒接觸,從而使連續(xù)的大孔隙向獨(dú)立的小孔隙發(fā)生轉(zhuǎn)變。隨著燒結(jié)溫度的升高,塑性變形成為最主要的致密化機(jī)制[14];同時(shí),在擴(kuò)散機(jī)制作用下的燒結(jié)頸的長(zhǎng)大也對(duì)合金粉末的致密化有所貢獻(xiàn)。

    由圖6還可以發(fā)現(xiàn),隨著溫度的升高,燒結(jié)體的顯微組織也發(fā)生了明顯的變化。當(dāng)燒結(jié)溫度為1000 ℃時(shí),粉末顆粒內(nèi)部仍呈現(xiàn)出典型的枝晶結(jié)構(gòu),該枝晶結(jié)構(gòu)主要由枝晶臂(Dendrilic arm,DA)、枝晶間通道(Interdendritic corridor,IC)和骨架(-skeleton)所構(gòu)成(見(jiàn)圖6(b)),同時(shí)在枝晶臂(DA)中還發(fā)現(xiàn)了由點(diǎn)狀或板條狀的沉淀物所組成的特殊的沉淀區(qū)。當(dāng)燒結(jié)溫度為1100 ℃時(shí),燒結(jié)體仍保留有較明顯的枝晶結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖6(c)),并且枝晶臂內(nèi)依然存在從骨架中析出的沉淀區(qū)(見(jiàn)圖6(d)中的方塊區(qū)域)。結(jié)合表1的能譜分析結(jié)果可知,沉淀區(qū)析出相中含有較多的Nb、W元素。當(dāng)燒結(jié)溫度為1200 ℃時(shí),燒結(jié)體的顯微組織為由晶、2晶和2/片層結(jié)構(gòu)組成的混合組織結(jié)構(gòu),枝狀結(jié)構(gòu)基本消失(見(jiàn)圖6(f))。若燒結(jié)溫度進(jìn)一步升高將會(huì)使燒結(jié)態(tài)合金的組織粗化,降低其力學(xué)性能,故其燒結(jié)溫度不宜過(guò)高。

    綜上所述可知,在粉末制備后的降溫冷卻過(guò)程中,相首先在液相中形核析出,并隨著溫度的繼續(xù)降低形成殘留的骨骼;而IC結(jié)構(gòu)則是通過(guò)包晶轉(zhuǎn)變形成的。由于冷速很高,合金中的部分Nb和W元素來(lái)不及擴(kuò)散而集中分布在DA中,起到了穩(wěn)定骨骼的作用。在SPS燒結(jié)過(guò)程中,DA中的相會(huì)進(jìn)一步發(fā)生→→+的相轉(zhuǎn)變。一方面,脈沖電流在孔隙處產(chǎn)生電火花放電形成高溫,在局部區(qū)域低熔點(diǎn)的Al被熔化而留下高熔點(diǎn)的W和Nb元素,有利于相的形成;另一方面,球磨粉中O的存在在燒結(jié)過(guò)程中也對(duì)相的穩(wěn)定起到了一定的作用。因此導(dǎo)致了點(diǎn)狀或板條狀2沉淀物直接從骨骼中析出(見(jiàn)圖6(b)和(d))。隨著燒結(jié)溫度的升高,元素?cái)U(kuò)散過(guò)程得以充分進(jìn)行,故2/逐漸形成片層結(jié)構(gòu)。

    表1 對(duì)應(yīng)于圖6(d)的能譜分析結(jié)果

    2.3.2 TiB2的影響

    圖7所示分別為不同TiB2含量的-TiAl基合金粉末在1100 ℃、40 MPa、10 min燒結(jié)時(shí)的掃描電鏡背散射電子照片。由圖7可以看出,在1100 ℃燒結(jié)時(shí),3種合金粉末燒結(jié)體均已基本達(dá)到致密。不含TiB2的合金粉末燒結(jié)體的顯微組織仍保留有枝晶結(jié)構(gòu)的痕跡,成分偏析較明顯,但枝晶臂(DA)內(nèi)已有部分組織發(fā)生了轉(zhuǎn)變,形成了由晶、2晶和2/片層結(jié)構(gòu)組成的混合組織,各相分布不均勻(見(jiàn)圖7(a))。這一觀察結(jié)果與COURET等[12]在相同燒結(jié)溫度下獲得的組織結(jié)構(gòu)相一致。結(jié)合相圖可知,在該燒結(jié)溫度下-TiAl基合金應(yīng)獲得由晶和2/片層結(jié)構(gòu)組成的雙態(tài)組織,但由于放電等離子燒結(jié)保溫時(shí)間較短,雙態(tài)組織僅在少部分區(qū)域形成,大部分區(qū)域難于發(fā)生→+的相轉(zhuǎn)變,因此獲得了上述混合組織結(jié)構(gòu)。隨著TiB2的添加,合金粉末SPS燒結(jié)體的相組成無(wú)明顯變化,但枝晶結(jié)構(gòu)已完全消除,各相界面更為清晰。當(dāng)TiB2含量為0.2%時(shí),SPS燒結(jié)體的顯微組織均勻程度明顯提高,晶粒也明顯細(xì)化(見(jiàn)圖7(b))。當(dāng)TiB2含量增加至0.7%時(shí),SPS燒結(jié)體的顯微組織均勻性和晶粒細(xì)化程度提高不明顯(見(jiàn)圖7(c))。

    圖8所示分別為不同TiB2含量的-TiAl基合金粉末在1200 ℃、40 MPa、10 min燒結(jié)時(shí)的掃描電鏡背散射電子照片。由圖8可見(jiàn),與1100 ℃合金粉末燒結(jié)體相比,不含TiB2的合金粉末燒結(jié)體所形成的混合組織結(jié)構(gòu)各相之間的界面更為清晰(見(jiàn)圖8(a))。與圖8(a)和圖7(b)相比,合金粉末中添加0.2%TiB2或提高燒結(jié)溫度,其燒結(jié)體中2晶的尺寸均有所增加,2/片層結(jié)構(gòu)所占比例也明顯增大。當(dāng)TiB2含量增加至0.7%時(shí),燒結(jié)體呈現(xiàn)出粗大的全片層組織,且沿著片層方向已出現(xiàn)了明顯的裂紋。分析可得,在合金粉末SPS燒結(jié)過(guò)程中,由于脈沖電流的作用,會(huì)在粉末顆粒間隙處產(chǎn)生高溫等離子體而在粉體表面形成高溫區(qū)[31],使部分合金粉末處于液相狀態(tài),而TiB2易富集在固?液界面處,加上低熔點(diǎn)B2O3對(duì)固?液界面的潤(rùn)濕作用,導(dǎo)致其成分過(guò)冷增加,從而降低了合金的熔點(diǎn),促進(jìn)了→+→2/片層結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變[33]。因此,適量的TiB2可以起到細(xì)化-TiAl基合金SPS燒結(jié)體的顯微組織、提高其組織均勻性的作用;但TiB2含量過(guò)高會(huì)導(dǎo)致其發(fā)生組織轉(zhuǎn)變和粗化的現(xiàn)象,反而不利于合金性能的提高。

    圖7 不同TiB2含量γ-TiAl基合金粉末在1100 ℃燒結(jié)后截面的BSE像(10 min, 40 MPa)

    圖8 不同TiB2含量γ-TiAl基合金粉末在1200 ℃燒結(jié)后截面的BSE像(10 min, 40 MPa)

    2.4 TiB2含量及燒結(jié)溫度對(duì)γ-TiAl合金力學(xué)性能的影響

    對(duì)不同TiB2含量和SPS溫度的-TiAl基合金粉末燒結(jié)體分別進(jìn)行5次常溫拉伸實(shí)驗(yàn),除去偏差較大的異常數(shù)據(jù)后求平均值從而得到最終的室溫抗拉強(qiáng)度數(shù)據(jù),如圖9所示。由圖9可知,在40 MPa、10 min的燒結(jié)條件下,當(dāng)燒結(jié)溫度從1000 ℃增加至1100 ℃時(shí),-TiAl基合金粉末燒結(jié)體的抗拉強(qiáng)度均有所提高,而當(dāng)溫度升高至1200 ℃時(shí),抗拉強(qiáng)度反而降低。在不同種合金粉末中,TiB2含量為0.2%的合金粉末,其燒結(jié)體的抗拉強(qiáng)度明顯高于不含TiB2和TiB2含量為0.7%的合金粉末的,在1100 ℃燒結(jié)時(shí)其抗拉強(qiáng)度最高。結(jié)合2.2節(jié)和2.3節(jié)的分析可知,燒結(jié)溫度的提高會(huì)增加合金粉末燒結(jié)體的致密度,對(duì)燒結(jié)體力學(xué)性能的提高起到有益的作用,但溫度過(guò)高將引起燒結(jié)體中2/片層結(jié)構(gòu)含量的增加或組織的粗化,從而對(duì)其力學(xué)性能產(chǎn)生不利的影響[24]。適量的TiB2的添加對(duì)-TiAl基合金粉末燒結(jié)體的顯微組織起到了明顯的細(xì)化作用,同時(shí),TiB2的存在也可起到一定的承載作 用[34],對(duì)燒結(jié)體力學(xué)性能的提高有所貢獻(xiàn)。但由于TiB2是脆性相,在加載過(guò)程中會(huì)成為裂紋源而引起裂紋的萌生和擴(kuò)展,因此過(guò)量的TiB2反而會(huì)導(dǎo)致合金力學(xué)性能的下降。

    圖9 不同TiB2含量γ-TiAl基合金粉末在不同SPS燒結(jié)溫度下的室溫抗拉強(qiáng)度

    3 結(jié)論

    1) 氣霧化-TiAl基合金粉末經(jīng)球磨處理后呈現(xiàn)近球狀和不規(guī)則形狀;粉末的相組成以2相為主,同時(shí)含有一定量的相和少量的2相。

    2) 提高SPS燒結(jié)溫度可以加快-TiAl基合金粉末的致密化過(guò)程;當(dāng)燒結(jié)溫度升高至1100 ℃以上時(shí),其燒結(jié)體呈現(xiàn)出由晶、2晶和2/片層結(jié)構(gòu)組成的混合組織結(jié)構(gòu),各相分布較均勻;但溫度過(guò)高易引起片層組織的粗化,對(duì)合金的性能產(chǎn)生不利的影響。

    3) TiB2的添加降低了-TiAl基合金粉末SPS快速致密化的起始溫度;當(dāng)TiB2添加量為0.2%時(shí),合金粉末在1100 ℃、40 MPa、10 min條件下燒結(jié),其顯微組織均勻程度較高且晶粒細(xì)小,所對(duì)應(yīng)的室溫抗拉強(qiáng)度也最高。

    [1] 田素貴, 呂曉霞, 于慧臣, 王 琪, 孫昊昉, 李秋陽(yáng). 鑄態(tài)TiAl-Nb合金的組織結(jié)構(gòu)與蠕變性能[J]. 稀有金屬材料與工程, 2016, 45(11): 2835?2840. TIAN Su-gui, Lü Xiao-xia, YU Hui-chen, WANG Qi, SUN Hao-fang, LI Qiu-yang. Microstructure and creep properties of as cast TiAl-Nb alloy[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2016, 45(11): 2835?2840.

    [2] 湯守巧, 曲壽江, 馮艾寒, 馮 聰, 崔扣彪, 沈軍. TiAl基合金高溫抗氧化研究進(jìn)展[J]. 稀有金屬, 2017(1): 81?93. TANG Shou-qiao, QU Shou-jiang, FENG Ai-han, FENG Cong, CUI Kou-biao, SHEN Jun. Recent advances in high temperature oxidation resistance of TiAl-Based alloys[J]. Chinese Journal of Rare Metals, 2017(1): 81?93.

    [3] 王 維, 艾桃桃, 馮小明, 李文虎, 蔣 鵬, 袁新強(qiáng), 孛海娃, 景 然. Ti2AlC/TiAl基復(fù)合材料的制備及其力學(xué)性能[J]. 材料熱處理學(xué)報(bào), 2017, 38(3): 10?15. WANG Wei, AI Tao-tao, FENG Xiao-ming, LI Wen-hu, JIANG Peng, YUAN Xin-qiang, BO Hai-wa, JING Ran. Preparation and mechanical properties of Ti2AlC/TiAl composites[J]. Transactions of Materials and Heat Treatment, 2017, 38(3): 10?15.

    [4] 孫志平, 張年龍, 羅文嚴(yán). 熱壓燒結(jié)制備高Nb-TiAl合金燒結(jié)工藝研究[J]. 齊魯工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2015, 29(4): 40?43. SUN Zhi-ping, ZHANG Nian-long, LUO Wen-yan. The study of hot pressing sintering process of the preparation of high Nb-TiAl alloy[J]. Journal of Qilu University of Technology, 2015, 29(4): 40?43.

    [5] SHEN Zheng-zhang, LIN Jun-pin, LIANG Yong-feng, ZHANG Lai-qi, HAO Guo-jian. Reaction behaviors occurring in Ti/Al foil metallurgy[J]. Rare Metals, 2016, 35(1): 100?105.

    [6] 張 偉, 劉 詠, 黃勁松, 劉 彬, 賀躍輝. 高鈮TiAl高溫合金的研究現(xiàn)狀與展望[J]. 中國(guó)材料進(jìn)展, 2007, 26(8): 1?6.ZHANG Wei, LIU Yong, HUANG Jin-song, LIU Bin, HE Yue-hui. Research progress and prospects for refractory TiAl alloy with high Nb content[J]. Materials China, 2007,26(8): 1?6.

    [7] WANG Yan, LIU Yong, YANG Guang-yu, LI Jian-bo, LIU Bin, WANG Jia-wen, LI Hui-zhong. Hot deformation behaviors ofphase containing Ti-43Al-4Nb-1.4W-based alloy[J]. Materials Science and Engineering A, 2013, 577: 210?217.

    [8] 黃勁松, 劉 詠, 賀躍輝, 張永紅, 劉 彬, 任 斌, 黃伯云. 熱處理工藝對(duì)Ti-45Al-7Nb-0.15B-0.4W顯微組織的影響[J]. 中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 2015, 15(3): 344?351. HUANG Jin-song, LIU Yong, HE Yue-hui, ZHANG Yong-hong, LIU Bin, REN Bin, HUANG Bai-yun. Effect of heat treatment on microstructure of Ti-45Al-7Nb-0.15B-0.4W[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2015, 15(3): 344?351.

    [9] 陳玉勇, 張樹(shù)志, 孔凡濤, 劉祖巖, 林均品. 新型-TiAl合金的研究進(jìn)展[J]. 稀有金屬, 2012(1): 154?160. CHEN Yu-yong, ZHANG Shu-zhi, KONG Fan-tao, LIU Zu-yan, LIN Jun-pin. Progress in-solidifying-TiAl based alloys[J]. Chinese Journal of Rare Metals, 2012(1): 154?160.

    [10] XIAO Shu-long, TIAN Jing, XU Li-juan, CHEN Yu-yong, YU Hong-bao, HAN Jie-cai. Microstructures and mechanical properties of TiAl alloy prepared by spark plasma sintering[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2009, 19(6): 1423?1427.

    [11] 路 新, 何新波, 李世瓊, 曲選輝. 放電等離子燒結(jié)TiAl基合金的顯微組織及力學(xué)性能[J]. 北京科技大學(xué)學(xué)報(bào), 2008, 30(3): 254?257. LU Xin, HE Xin-bo, LI Shi-qiong, QU Xuan-hui. Microstructures and mechanical properties of TiAl-based alloys by spark plasma sintering[J]. Journal of University of Science and Technology, 2008, 30(3): 254?257.

    [12] COURET A, MOLENAT G, GALY J, THOMAS M. Microstructures and mechanical properties of TiAl alloys consolidated by spark plasma sintering[J]. Intermetallics, 2008, 16(9): 1134?1141.

    [13] JABBAR H, MONCHOUX J P, THOMAS M, PYCZAK F, COURET A. Improvement of the creep properties of TiAl alloys densified by spark plasma sintering[J]. Intermetallics, 2014, 46(1): 1?3.

    [14] WANG Jia-wen, WANG Yan, LIU Yong, LI Jian-bo, HE Long-ze, ZHANG Chi. Densification and microstructural evolution of a high niobium containing TiAl alloy consolidated by spark plasma sintering[J]. Intermetallics, 2015, 64: 70?77.

    [15] GRAEF M D, HARDWICK D A, MARTIN P L. Structural evolution of titanium di-borides in wrought Ti-47Al-2Mo-0.2B[C]//NATHAL M V, DARRILIA R, LIU C T, MARTIN P L, MIRACLE D B, WAGNER R, YAMAGUCHI M. Structural Intermetallics 1997. Warrendale, Pennsylvania: TMS, 1997: 185?194.

    [16] HYMAN M E, MCCULLOUGH C, LEVI C C, MEHRABIAN R. Evolution of boride morphologies in TiAl-B alloys[J]. Metallurgical Transactions A, 1991, 22(7): 1647?1662.

    [17] CHENG T T. The mechanism of grain refinement in TiAl alloys by boron addition-analternative hypothesis[J]. Intermetallics, 2000, 8(1): 29?37.

    [18] 李書(shū)江, 王艷麗, 林均品, 林 志, 陳國(guó)良. 微量C,B對(duì)高鈮TiAI合金顯微組織與力學(xué)性能的影響[J]. 稀有金屬材料與工程, 2004, 33(2): 144?148. LI Shu-jiang, WANG Yan-li, LIN Jun-pin, LIN Zhi, CHEN Guo-liang. Influence of C and B elements on structure and mechanical properties for high Nb containing TiAl alloy[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2004, 33(2): 144?148.

    [19] 董利民, 崔玉友, 楊 銳. B和C對(duì)鑄造TiAl基合金宏觀和顯微組織的影響[J]. 金屬學(xué)報(bào), 2002, 38(6): 643?646. DONG Li-ming, CUI Yu-you, YANG Rui. Effects of B or C on the macro- and micro-structures of cast near gamma TiAl alloys[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2002, 38(6): 643?646.

    [20] 饒光斌, 劉 奎, 韓恩厚, 柯 偉. 硼化物細(xì)化-TiAl基合金晶粒的機(jī)制[J]. 中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 2004, 14(S1): s265?s271. RAO Guang-bin, LIU Kui, HAN En-hou, KE Wei. Mechanism of grain refinement effect of boron addition on γ-TiAl based alloys[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metal, 2004, 14(S1): s265?s271.

    [21] WANG Y H, LIN J P, HE Y H, WANG Y L, CHEN G L. Fabrication and SPS microstructures of Ti-45Al-8.5Nb-(W,B,Y) alloying powders[J]. Intermetallics,2008, 16(2): 215?224.

    [22] XIAO Shu-long, XU Li-juan, YU Hong-bao, TIAN Jing, CHEN Yu-yong. Microstructure and mechanical properties of Ti-45Al-5.5(Cr,Nb,B,Ta) alloy sintered at different SPS temperatures[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2012, 22(12): 2960?2964.

    [23] VOISIN T, MONCHOUX J P, PERRUT M, COURET A. Obtaining of a fine near-lamellar microstructure in TiAl alloys by spark plasma sintering[J]. Intermetallics, 2016, 71: 88?97.

    [24] NIU H Z, SU Y J, ZHANG Y S, ZHANG D L, LU J W, ZHANG W, ZHANG P X. Microstructural evolution and mechanical properties of a-solidifying-TiAl alloy densified by spark plasma sintering[J]. Intermetallics, 2015, 66: 96?102.

    [25] CHEN G L, XU X J, TENG Z K, WANG Y L, LIN J P. Microsegregation in high Nb containing TiAl alloy ingots beyond laboratory scale[J]. Intermetallics, 2007, 15(5): 625?631.

    [26] GUYON J, HAZOTTE A, MONCHOUX J P, BOUZY E. Effect of powder state on spark plasma sintering of TiAl alloys[J]. Intermetallics, 2013, 34(34): 94?100.

    [27] BHATTACHARYA P, BELLON P, AVERBACK R S, HALES S J. Nanocrystalline TiAl powder synthesized by high-energy ball milling: effects of milling parameters on yield and contamination[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2004, 368(1/2): 187?196.

    [28] PARK J H, LEE Y H, KOH Y H, KIM H E, BAEK S S. Effect of hot-pressing temperature on densification and mechanical properties of titanium diboride with silicon nitride as a sintering aid[J]. J Am Ceram Soc, 2000, 83(6): 1542?1544.

    [29] LUO S D, YANG Y F, SCHAFFER G B, QIAN M. The effect of a small addition of boron on the sintering densification microstructure and mechanical properties of powder metallurgy Ti-7Ni alloy[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2013, 555(1): 339?346.

    [30] NARKEVICA I, STIPNIECE L, JAKOBSONS E, CAKSINA I, OZOLINS J. Electrically active and 3D porous TiO2-ceramic scaffolds for bone tissue regeneration[J]. Journal of the European Ceramic Society, 2017, 37(2): 833?840.

    [31] BOHN R, KLASSEN T, BORMANN R. MECHANICAL. Behavior of submicron-grained-TiAl-based alloys at elevated temperatures[J]. Intermetallics, 2001, 9(7): 559?569.

    [32] ORCHARD H T, GREER A L. Electromigration effects on compound growth at interfaces[J]. Appl Phys Lett, 2005, 86(23): 231906?231906-3.

    [33] JIANG Z G, CHEN B, LIU K, LI Y Y. Effects of boron on phase transformation of high Nb containing TiAl-based alloy[J]. Intermetallics, 2007, 15(5): 738?743.

    [34] 齊立春, 李臻熙, 曹金霞, 黃 旭. TiAl合金中的TiB2相生長(zhǎng)狀態(tài)及其力學(xué)性能的影響[J]. 稀有金屬, 2012, 36(3): 347?352. QI Li-chun, LI Zhen-xi, CAO Jin-xia, HUANG Xu. Growth morphology of TiB2phase and its effect on mechanical properties of TiAl alloys[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2012, 36(3): 347?352.

    Effect of TiB2on spark plasma sintering behavior of-TiAl based alloy powders

    CHEN Yu-qing1, 2, WANG Yan2, LUO Shi-bin1, 2, GONG Xue-wen2, ZHANG Chi2

    (1. National Key Laboratory of Science and Technology on High-Strength Lightweight Structural Materials,Central South University, Changsha 410083, China; 2. School of Aeronautics and Astronautics, Central South University, Changsha 410083, China)

    -TiAl based alloy powders containing TiB2were prepared by mechanical ball milling method. The sintered alloys were fabricated by spark plasma sintering (SPS) technique. By combining X-ray diffractometry (XRD) and scanning electron microscopy (SEM), the morphology and phase constitution of as-milled alloy powders as well as the microstructures of SPS sintered alloys were observed. The densification process and microstructural evolution of the alloy powders during SPS were analyzed. The mechanical properties of the sintered alloys at room temperature were tested by a universal tensile tester. The results show that the as-milled-TiAl based alloy powders exhibit spherical-like shape and irregular shape. The phase composition of the powders consists of main2phase, a certain amount ofphase and a few2phase. The SPS densification course of the-TiAl based alloy powders can be promoted by elevating the sintering temperature. The addition of TiB2with a suitable amount to-TiAl based alloy powders can also effectively reduce the onset temperature of rapid densification. The microstructure of-TiAl based alloy powders with TiB2addition of 0.2% (mass fraction) presents a mixed structure composed ofgrains,2grains and2/lamellae when sintered at the condition of 1100 ℃, 40 MPa and 10 min. The phases are well-distributed and the grains are refined, leading to its higher tensile strength at room temperature.

    -TiAl based alloy powders; TiB2; spark plasma sintering; densification; microstructure; mechanical property

    (編輯 龍懷中)

    Project(51301204) supported by the National Natural Science Foundation of China; Project(201511) supported the State Key Laboratory for Powder Metallurgy, Central South University, China

    2016-12-08;

    2017-06-05

    WANG Yan; Tel: +86-731-88877495; E-mail: wangyan@csu.edu.cn

    國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51301204);中南大學(xué)粉末冶金國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室支持項(xiàng)目(201511)

    2016-12-08;

    2017-06-05

    王 巖,教授,博士;電話:0731-88877495;E-mail:wangyan@csu.edu.cn

    10.19476/j.ysxb.1004.0609.2018.01.08

    1004-0609(2018)-01-0061-10

    TG146.2

    A

    猜你喜歡
    基合金粉末力學(xué)性能
    ZrC粉末制備技術(shù)的研究進(jìn)展
    山東陶瓷(2021年5期)2022-01-17 02:35:46
    Pr對(duì)20MnSi力學(xué)性能的影響
    云南化工(2021年11期)2022-01-12 06:06:14
    氮化鋁粉末制備與應(yīng)用研究進(jìn)展
    Mn-Si對(duì)ZG1Cr11Ni2WMoV鋼力學(xué)性能的影響
    山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:00
    白及粉末入藥歷史沿革概述
    中成藥(2018年1期)2018-02-02 07:20:14
    lncoloy 800鎳基合金加熱管腐蝕性能研究
    上海金屬(2016年3期)2016-11-23 05:19:43
    Alloy20鐵鎳基合金焊接
    焊接(2016年2期)2016-02-27 13:01:16
    INCONEL625+X65復(fù)合管的焊接組織與力學(xué)性能
    焊接(2015年9期)2015-07-18 11:03:53
    高鉻鎳基合金熔敷金屬的組織和性能
    焊接(2015年9期)2015-07-18 11:03:53
    K+摻雜對(duì)YBO3∶Eu3+粉末發(fā)光性能的影響
    国产一级毛片七仙女欲春2| 好男人在线观看高清免费视频| 久久99热6这里只有精品| 天堂网av新在线| 又紧又爽又黄一区二区| 丰满的人妻完整版| 69av精品久久久久久| 久久精品国产亚洲网站| 日韩欧美在线乱码| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲无线在线观看| 午夜老司机福利剧场| 一区二区三区免费毛片| 如何舔出高潮| 久久久精品大字幕| 国产高潮美女av| 欧美黑人欧美精品刺激| 麻豆成人午夜福利视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产91精品成人一区二区三区| 欧美成人a在线观看| 精品日产1卡2卡| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 精品久久久久久久久亚洲 | 老师上课跳d突然被开到最大视频| 成人永久免费在线观看视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 舔av片在线| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产精品久久视频播放| 桃红色精品国产亚洲av| 乱系列少妇在线播放| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国内精品久久久久久久电影| 最近在线观看免费完整版| 无人区码免费观看不卡| 国产v大片淫在线免费观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲中文日韩欧美视频| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲电影在线观看av| 日韩人妻高清精品专区| 精品久久久久久久久亚洲 | 天堂影院成人在线观看| 看黄色毛片网站| 亚洲经典国产精华液单| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 两个人的视频大全免费| 午夜免费成人在线视频| 精品久久久久久久久亚洲 | 一级av片app| 特大巨黑吊av在线直播| 国产精品永久免费网站| 联通29元200g的流量卡| 国产免费男女视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 日本五十路高清| 一进一出好大好爽视频| 男女边吃奶边做爰视频| 久久亚洲真实| 亚洲国产色片| 色av中文字幕| 欧美最黄视频在线播放免费| 成人永久免费在线观看视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产精品人妻久久久影院| 久久九九热精品免费| 男女那种视频在线观看| 中文字幕av成人在线电影| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲四区av| 99热这里只有是精品50| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲无线在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 亚洲欧美清纯卡通| 国产欧美日韩精品一区二区| 91av网一区二区| 亚洲七黄色美女视频| 极品教师在线视频| 看十八女毛片水多多多| 亚州av有码| 男人和女人高潮做爰伦理| 中文字幕久久专区| 午夜免费成人在线视频| 毛片一级片免费看久久久久 | 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲五月天丁香| 级片在线观看| 在线观看av片永久免费下载| 乱人视频在线观看| 国产单亲对白刺激| 黄色日韩在线| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产亚洲精品久久久com| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 精品一区二区三区人妻视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 99热6这里只有精品| 亚洲性久久影院| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 日韩一区二区视频免费看| 男人舔奶头视频| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产精品久久久久久久久免| 国产精品久久久久久久电影| 露出奶头的视频| 免费看av在线观看网站| 麻豆成人av在线观看| 亚洲色图av天堂| 国产蜜桃级精品一区二区三区| www.www免费av| 国产高清三级在线| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美国产日韩亚洲一区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美一区二区国产精品久久精品| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲专区国产一区二区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| x7x7x7水蜜桃| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 精品乱码久久久久久99久播| 韩国av在线不卡| 特级一级黄色大片| 在线免费观看的www视频| 免费观看的影片在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 午夜影院日韩av| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲在线自拍视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产成年人精品一区二区| www.www免费av| 久久久国产成人精品二区| 婷婷亚洲欧美| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲美女搞黄在线观看 | 国产免费av片在线观看野外av| 在线观看美女被高潮喷水网站| 热99re8久久精品国产| 久久精品国产亚洲av天美| 看黄色毛片网站| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲美女黄片视频| 九色成人免费人妻av| 毛片一级片免费看久久久久 | 人妻制服诱惑在线中文字幕| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲自偷自拍三级| 毛片一级片免费看久久久久 | 亚洲av五月六月丁香网| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲精品粉嫩美女一区| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲不卡免费看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲国产精品久久男人天堂| 1000部很黄的大片| 日本免费a在线| 国产精品久久电影中文字幕| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国国产精品蜜臀av免费| 久久国内精品自在自线图片| 免费看日本二区| 亚洲人成网站高清观看| 日本熟妇午夜| 欧美一区二区精品小视频在线| 香蕉av资源在线| 91久久精品国产一区二区成人| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 成人综合一区亚洲| 国产精品1区2区在线观看.| 五月伊人婷婷丁香| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 精品无人区乱码1区二区| 免费观看精品视频网站| 国产精品亚洲一级av第二区| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲av熟女| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 在线免费观看不下载黄p国产 | 日日啪夜夜撸| 亚洲综合色惰| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 久久精品国产亚洲网站| 成人欧美大片| 在线观看免费视频日本深夜| 成人国产一区最新在线观看| 免费av毛片视频| 欧美黑人巨大hd| 亚洲欧美精品综合久久99| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲精品成人久久久久久| 老司机深夜福利视频在线观看| av中文乱码字幕在线| 男女边吃奶边做爰视频| 99精品久久久久人妻精品| 联通29元200g的流量卡| 国产高潮美女av| 九九热线精品视视频播放| 91麻豆av在线| 成人国产一区最新在线观看| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲中文日韩欧美视频| 精品午夜福利在线看| 国产精品伦人一区二区| 久久精品人妻少妇| 欧美成人a在线观看| 成人精品一区二区免费| 国产高清激情床上av| 51国产日韩欧美| 婷婷精品国产亚洲av| 国产精品日韩av在线免费观看| 午夜福利成人在线免费观看| 午夜福利在线在线| 久久久色成人| 麻豆成人av在线观看| 极品教师在线免费播放| 男女那种视频在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 午夜激情欧美在线| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 男女边吃奶边做爰视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 最好的美女福利视频网| 国产精华一区二区三区| 波野结衣二区三区在线| 嫩草影院新地址| 联通29元200g的流量卡| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 免费观看在线日韩| 最近最新免费中文字幕在线| 不卡视频在线观看欧美| 露出奶头的视频| 国产综合懂色| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 在线免费观看不下载黄p国产 | 18禁黄网站禁片午夜丰满| 在线a可以看的网站| 国产精品女同一区二区软件 | 极品教师在线免费播放| 久久久久久久亚洲中文字幕| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 99热6这里只有精品| 成人特级黄色片久久久久久久| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产av麻豆久久久久久久| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 两人在一起打扑克的视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 日本a在线网址| 免费一级毛片在线播放高清视频| 99热只有精品国产| 别揉我奶头 嗯啊视频| 久久精品人妻少妇| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 人妻久久中文字幕网| 欧美不卡视频在线免费观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 99久久精品一区二区三区| 久久久成人免费电影| 欧美中文日本在线观看视频| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 日本精品一区二区三区蜜桃| 色吧在线观看| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 九色成人免费人妻av| 夜夜夜夜夜久久久久| 午夜视频国产福利| 欧美日本亚洲视频在线播放| 在线免费十八禁| 国产高清不卡午夜福利| а√天堂www在线а√下载| 国产av麻豆久久久久久久| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲图色成人| 美女大奶头视频| 精品无人区乱码1区二区| 日本黄大片高清| 亚洲国产精品成人综合色| 在线播放无遮挡| 天堂√8在线中文| 亚洲图色成人| 热99在线观看视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 亚洲美女搞黄在线观看 | 91久久精品国产一区二区三区| 午夜福利视频1000在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 一区二区三区免费毛片| 最近最新中文字幕大全电影3| 99视频精品全部免费 在线| 99热只有精品国产| 一进一出抽搐动态| 日日夜夜操网爽| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲七黄色美女视频| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 淫妇啪啪啪对白视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 夜夜爽天天搞| 亚洲美女搞黄在线观看 | 97碰自拍视频| 欧美日韩乱码在线| 别揉我奶头 嗯啊视频| 身体一侧抽搐| 超碰av人人做人人爽久久| 国产伦精品一区二区三区四那| 88av欧美| 天堂网av新在线| 亚洲av.av天堂| 成熟少妇高潮喷水视频| 在线观看一区二区三区| 人妻久久中文字幕网| 无遮挡黄片免费观看| 久久精品国产亚洲网站| 国产男靠女视频免费网站| 18禁黄网站禁片午夜丰满| av在线蜜桃| 国产亚洲av嫩草精品影院| 波野结衣二区三区在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国内精品一区二区在线观看| 丝袜美腿在线中文| h日本视频在线播放| av视频在线观看入口| 内射极品少妇av片p| 欧美性感艳星| 中文字幕av在线有码专区| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲在线自拍视频| АⅤ资源中文在线天堂| 99久久精品一区二区三区| 十八禁网站免费在线| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产伦精品一区二区三区视频9| 特大巨黑吊av在线直播| 男女下面进入的视频免费午夜| 91精品国产九色| 国产一区二区三区av在线 | 成年人黄色毛片网站| 亚洲经典国产精华液单| 久久久久国内视频| 99视频精品全部免费 在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 午夜福利视频1000在线观看| 小说图片视频综合网站| 午夜免费激情av| 在线观看免费视频日本深夜| 国产亚洲av嫩草精品影院| 成人特级黄色片久久久久久久| 高清毛片免费观看视频网站| 一区二区三区激情视频| 在现免费观看毛片| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 麻豆成人午夜福利视频| 日韩人妻高清精品专区| aaaaa片日本免费| av天堂在线播放| 在线免费观看不下载黄p国产 | 亚洲av电影不卡..在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 天天一区二区日本电影三级| 国内精品美女久久久久久| 亚洲熟妇熟女久久| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 美女大奶头视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 午夜福利欧美成人| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| www.色视频.com| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产精品久久久久久精品电影| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 久久午夜亚洲精品久久| 免费在线观看影片大全网站| 热99re8久久精品国产| 日韩欧美国产一区二区入口| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲美女黄片视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 久久99热这里只有精品18| 久久精品国产亚洲av天美| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 日本一本二区三区精品| 国产一区二区激情短视频| a级一级毛片免费在线观看| 淫秽高清视频在线观看| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 中亚洲国语对白在线视频| 麻豆成人av在线观看| 日本一二三区视频观看| ponron亚洲| x7x7x7水蜜桃| 国产精品无大码| 老司机午夜福利在线观看视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲第一电影网av| 欧美黑人欧美精品刺激| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 在线观看美女被高潮喷水网站| 天天一区二区日本电影三级| 一区二区三区免费毛片| 精品一区二区三区人妻视频| 精品无人区乱码1区二区| 久久人人精品亚洲av| 99久国产av精品| 国产不卡一卡二| 国产久久久一区二区三区| www.色视频.com| 国产高清三级在线| 丰满乱子伦码专区| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲五月天丁香| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 色在线成人网| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 男人舔女人下体高潮全视频| 十八禁国产超污无遮挡网站| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲av熟女| 国产精品亚洲一级av第二区| 久99久视频精品免费| 日韩欧美国产一区二区入口| 老司机福利观看| 久久99热这里只有精品18| 国产在线精品亚洲第一网站| 91久久精品国产一区二区三区| 特级一级黄色大片| 中国美女看黄片| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 熟女人妻精品中文字幕| 2021天堂中文幕一二区在线观| 极品教师在线视频| 美女黄网站色视频| 国产伦精品一区二区三区四那| 深爱激情五月婷婷| 欧美最新免费一区二区三区| 久久久国产成人免费| 亚洲精品在线观看二区| 老司机福利观看| 国产精品一及| 麻豆一二三区av精品| 亚洲精华国产精华精| videossex国产| av专区在线播放| 国产精品一区二区三区四区久久| 99久久成人亚洲精品观看| 国产伦精品一区二区三区视频9| 特大巨黑吊av在线直播| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品久久久噜噜| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 日韩欧美精品v在线| 一本久久中文字幕| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 一级av片app| 午夜免费成人在线视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 欧美日韩综合久久久久久 | 免费黄网站久久成人精品| 成人三级黄色视频| 成年免费大片在线观看| 欧美又色又爽又黄视频| 成人性生交大片免费视频hd| 国产精品一区二区性色av| 国产精华一区二区三区| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲精华国产精华精| 免费无遮挡裸体视频| 天美传媒精品一区二区| netflix在线观看网站| 91久久精品国产一区二区三区| 窝窝影院91人妻| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲专区国产一区二区| 国产麻豆成人av免费视频| 一级a爱片免费观看的视频| 日韩欧美国产在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 日韩精品中文字幕看吧| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲自拍偷在线| 午夜久久久久精精品| 九九热线精品视视频播放| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 久久久久九九精品影院| 婷婷精品国产亚洲av在线| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲最大成人中文| 亚洲欧美日韩高清专用| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲人成网站高清观看| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲成人免费电影在线观看| x7x7x7水蜜桃| 精品一区二区免费观看| 在线国产一区二区在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲 国产 在线| 亚洲人成网站在线播| 少妇的逼好多水| 一个人看视频在线观看www免费| www.www免费av| 久久久午夜欧美精品| 国产精品永久免费网站| a级毛片a级免费在线| 白带黄色成豆腐渣| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| av国产免费在线观看| 午夜精品一区二区三区免费看| 制服丝袜大香蕉在线| 欧美三级亚洲精品| 桃色一区二区三区在线观看| 久久中文看片网| av在线亚洲专区| 午夜免费激情av| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产色爽女视频免费观看| 偷拍熟女少妇极品色| 国产熟女欧美一区二区| 啦啦啦啦在线视频资源| 88av欧美| 不卡视频在线观看欧美| av女优亚洲男人天堂| www日本黄色视频网| 国产精品电影一区二区三区| 露出奶头的视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲成av人片在线播放无| 听说在线观看完整版免费高清| 免费av观看视频| 露出奶头的视频| 国产激情偷乱视频一区二区| 波多野结衣高清作品| 成人一区二区视频在线观看| 国产精品三级大全| 精品福利观看| 午夜爱爱视频在线播放| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 人人妻人人看人人澡| 在线观看午夜福利视频| 日本五十路高清| 国产色爽女视频免费观看| 天美传媒精品一区二区| 一个人看的www免费观看视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 久久久久精品国产欧美久久久| 99久久久亚洲精品蜜臀av| av女优亚洲男人天堂| 国产精品综合久久久久久久免费| 99精品久久久久人妻精品| 精品人妻偷拍中文字幕| 免费在线观看成人毛片| 男人舔奶头视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 精品久久久久久久久亚洲 | 亚洲专区中文字幕在线| 如何舔出高潮| 国产91精品成人一区二区三区| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 综合色av麻豆| 天天一区二区日本电影三级| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| av在线蜜桃| aaaaa片日本免费| 精品久久久久久久久亚洲 | 高清日韩中文字幕在线| 国产色婷婷99| av在线天堂中文字幕| 黄色一级大片看看| 性色avwww在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 欧美丝袜亚洲另类 | 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲av.av天堂| av专区在线播放| 精品免费久久久久久久清纯| 免费无遮挡裸体视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 午夜福利18| 日本三级黄在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 一级黄色大片毛片| 亚洲精品456在线播放app | 成人国产综合亚洲| 午夜爱爱视频在线播放| 香蕉av资源在线| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产真实乱freesex| 久久久久久久久大av| 免费看光身美女| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲自偷自拍三级| 一个人看的www免费观看视频| 麻豆av噜噜一区二区三区| АⅤ资源中文在线天堂| 日本成人三级电影网站| 欧美中文日本在线观看视频| 成年女人永久免费观看视频| 熟女电影av网|