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实验浏览量:365

放电等离子烧结制备先进陶瓷材料虚拟仿真实验

本次实验用时:0时0分

实验要求

1.实验前学习先进陶瓷材料制备相关前置课程,与放电等离子烧结系统操作手册,初步了解烧结工艺流程与操作方法;
2.实验过程中,做到独立思考,严格按照步骤进行,能够自主进行放点等离子烧结相关工艺参数设计;
3.实验结束后,及时撰写实验报告并分析总结。

  • 实验台

实验报告内容

实验报告模板

一.TiC含量对WC-TiC陶瓷结构及性能的影响

1.实验条件

TiC含量:
烧结温度:
烧结压力:
保温时间:

实验结果分析

TiC含量

(vol.%)

XRD分析

断口形貌

力学性能

物相组成

晶粒状态

断裂机制

显微硬度

(GPa)

断裂韧性

(MPa·m1/2)

□ WC

□ TiWC2

□ W2C

晶粒尺寸:
-
晶粒是否均匀:是 否(
晶粒有无异常长大:是 否(
界面结合状态:良好 ○一般 ○较差(

□穿晶断裂

□沿晶断裂

□ WC

□ TiWC2

□ W2C

晶粒尺寸:
-
晶粒是否均匀:○是 ○否(
晶粒有无异常长大:○是 ○否(
界面结合状态:良好 ○一般(

□穿晶断裂

□沿晶断裂

□ WC

□ TiWC2

□ W2C

晶粒尺寸:
-
晶粒是否均匀:○是 ○否(
晶粒有无异常长大:○是 ○否(
界面结合状态:良好 ○一般(

□穿晶断裂

□沿晶断裂

结论:请从物相组成、晶粒状态、断裂机制及力学性能等方面对不同不同TiC含量的WC-TiC陶瓷的表征结果进行分析,从而确定WC-TiC陶瓷的成分组成。如:TiC含量为(
) 时,WC-TiC陶瓷主要物相为(
) ,含有(
) ,此时陶瓷晶粒(
) ,断裂机制为 (
) ,显微硬度和断裂韧性分别为 (
) 和 (
) ,因此选择TiC含量为 (
) ,WC含量为 (
) 作为WC-TiC陶瓷的成分组成。

二.烧结温度对WC-TiC陶瓷结构及性能的影响

实验条件

TiC含量: (
烧结温度: (
烧结压力:(
保温时间: (

实验结果分析

烧结

温度

致密化程度

XRD

断口形貌

力学性能

密度

g/cm3

相对密度

%

物相组成

晶粒状态

断裂机制

显微硬度

GPa

断裂

韧性

MPa·m1/2

抗折强度

MPa

□WC

□TiWC2

□W2C

□ TiC

晶粒尺寸:
-
晶粒是否均匀:○是 ○否
界面结合状态:○良好 ○一般 ○较差

□穿晶断裂

□沿晶断裂

□WC

□TiWC2

□W2C

□TiC

晶粒尺寸:
-
晶粒是否均匀:○是 ○否
界面结合状态:○良好 ○一般 ○较差

□穿晶断裂

□沿晶断裂

□ WC

□TiWC2

□W2C

□ TiC

晶粒尺寸:
-
晶粒是否均匀:○是 ○否
界面结合状态:○良好 ○一般 ○较差

□穿晶断裂

□沿晶断裂

□WC

□TiWC2

□W2C

□TiC

晶粒尺寸:
-
晶粒是否均匀:○是 ○否
界面结合状态:○良好 ○一般 ○较差

□穿晶断裂

□沿晶断裂

结论:请从致密度、物相组成、晶粒状态、断裂机制及力学性能等方面对不同烧结温度的WC-TiC陶瓷的表征结果进行分析,从而确定WC-TiC陶瓷的烧结工艺。如:烧结温度为
时,WC-TiC陶瓷的致密度为
,主要物相为
,含有
,此时陶瓷晶粒
,断裂机制为
,显微硬度和断裂韧性分别为
,抗折强度为
,因此选择WC-TiC陶瓷的烧结工艺为烧结温度:
,烧结压力:
,保温时间:
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