钼或常规钼合金由于再结晶温度低、高温强度下降快等不足已经严重制约了其向航空、航天、国防等领域的进一步扩展应用。目前,采用微量碳化物弥散强化钼在提高合金再结晶温度和高温力学性能上均取得较明显的效果,但对于采用高含量碳化物增强钼来进一步提高材料高温性能的研究还未有报道。我们在前期研究发现采用高含量TiC来增强钼确实可起到很好的高温强化效果,使合金在1000℃的力学性能与室温性能相比几乎无下降,但目前对其高温力学行为和强化机制还缺乏深入研究。本项目在已有的基础上,采用非均相沉淀-热还原制备Mo均匀包覆高含量TiC的复合粉末,经成形、高温烧结后制备出高含量TiC增强钼合金,深入研究其在不同温度下的力学行为,掌握温度对合金强度、延伸率的影响规律,建立合金成分-温度-性能基础数据库;通过深入观察断口组织、微观结构演变,明确碳化物相的分布状态,以及对位错分布、两相界面的影响规律,探明其强化机制。
英文主题词molybdenum alloy;tensile strength;dimple fracture;dispersion strengthening;fine grain strengthening