本项目采用复合烧结工艺、蒸发凝聚法、高温气化工艺分别制备出高密度的超细晶粒WC--Co硬质合金,AlN晶须和高品质四针状ZnO晶须;对WC--Co合金晶粒烧结动力学和界面的微观断裂力学,AlN晶须和ZnO晶须的结构及生长机理进行了较为系统的研究。采用分子动力学方法对界面(薄膜和腐蚀界面)的损伤进行了分子动力学模拟,用SPM对材料的损伤表面特征进行了表征。发现结构系数对WC--Co界面断裂强度有重要影响,提出了WC--Co界面损伤的模型及机制,提出AlN和ZnO晶须的生长机理,指出分子动学是研究界面损伤的有效方法,SPM是材料损伤表面特征重要的表征手段,本项目为制备纳米晶硬质合金、纳米ZnO晶须及界面的研究提供了理论和实验基础。
本项目采用复合烧结工艺﹑蒸发凝聚法﹑高温气化工艺分别制备出高密 度的超细晶粒 WC--Co--Co硬质合金。 AlN 晶须和高品质四针状 ZnO晶须 并对Wc-Co合金晶粒烧结动力学和界娴奈⒐鄱狭蚜?学, AlN晶须和 ZnO 晶须的结构及生长机理进行了较为系统的研究。采用分子动力学方法对 界面(薄膜和腐蚀界面)的损伤进行了分子动力学模拟 ,用 SPM 对材料的损 伤表面特征 进行了表征 。发现结构系数对界面断裂强度有重要影响 ,提 出了WC-Co界面鹕说哪P图凹盎铺峁┝?AlN 和 ZnO晶须的生长机理,指出分子动力学是研究界面损伤的有效方法。SPM是材料损伤表面特征重要的表征手段。本项目为制备纳米晶硬质合金。纳米Z本项目采用复合烧结工艺﹑蒸发凝聚法﹑高温气化工艺分别制备出高密 度的超细晶粒 WC--nO晶须及界面的研究提供了理论和实验基础。