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金属陶瓷晶粒细化硬度粗糙度计量图像显微镜
所属分类:显微镜百科 点击次数:158 发布日期:2022-06-20
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金属陶瓷晶粒细化硬度粗糙度计量图像显微镜 Ti(C,N)的性质及作用 一般认为,同TiC相比,Ti(C,N)的硬度尽管较低,但其耐磨性十分好,因TiN和铁素体之间摩擦作用小,TiN抗黏附能力更佳,同时其自由能小,抗氧化温度范围大。由于TiC与TiN是同晶型的,用它们可以制取连续系列的固溶体。这二种材料均可以大大低于它们的C和N含量化学计量值的组成而存在,而这将影响它们的性能。TiO也和TiC与TiN同晶型,因此,这些材料中经常存在的氧出现在Ti(C,N)固溶体间隙位上。一些涉及TiC基烧结材料的研究表明,其物理性能可通过添加TiN得以改善,一般认为把TiN添加到TiC—Ni—Mo材料中,抗塑性变形能力的提高是晶粒细化作用的结果。由于TiN含量较高的材料要求提高烧结温度,如果所有材料均在相同高温条件下烧结,那么对于TiN含量较少的组成物就会产生晶粒度相对粗的碳氮化钛,Ti(C,N)的粒度随TiN含量的增加而减小。在Ti(C,N)作硬质相的金属陶瓷中,N/C之比对其性能亦有影响:Ti(C,N)基金属陶瓷的硬度,耐磨性在数值上均超过了TiC基金属陶瓷,这可能主要是颗粒细化和通过增加Mo使黏结相固溶强化所致。
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