您的位置: 专家智库 > >

谢杰

作品数:4 被引量:10H指数:2
供职机构:大连理工大学材料科学与工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点实验室开放基金更多>>
相关领域:一般工业技术化学工程更多>>

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇一般工业技术
  • 2篇化学工程

主题

  • 3篇陶瓷
  • 3篇纳米
  • 3篇纳米复相
  • 3篇纳米复相陶瓷
  • 3篇复相
  • 3篇复相陶瓷
  • 2篇塑变
  • 2篇塑性
  • 2篇超塑变形
  • 2篇超塑性
  • 1篇断裂韧性
  • 1篇氧化铝
  • 1篇氧化铝基
  • 1篇增韧
  • 1篇增韧机理
  • 1篇韧性
  • 1篇组织和力学性...
  • 1篇位错
  • 1篇力学性能
  • 1篇SPINEL

机构

  • 4篇大连理工大学

作者

  • 4篇谢杰
  • 3篇董红刚
  • 3篇陈国清
  • 3篇王旭东
  • 2篇侯晓多

传媒

  • 1篇稀有金属材料...
  • 1篇航空材料学报

年份

  • 1篇2008
  • 3篇2007
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
氧化铝基纳米复相陶瓷的制备与超塑变形
纳米复相陶瓷具有优良的室温和高温力学性能,使其在切削刀具、轴承、高温发动机部件等诸多方面都有广泛的应用。Al<,2>O<,3>-ZrO<,2>-MgAl<,2>O<,4>纳米复相陶瓷不仅具有高硬度、介电性能好、易烧结等优...
谢杰
关键词:纳米复相陶瓷AL2O3ZRO2MGAL2O4超塑变形
文献传递
Al_2O_3-ZrO_2-MgAl_2O_4三元纳米复相陶瓷的微观组织和力学性能被引量:5
2008年
采用溶胶-凝胶法制备Al2O3-ZrO2-MgAl2O4纳米复合粉体。利用真空热压烧结技术制备了Al2O3-30mol%ZrO2-30mol%MgAl2O4(AZ30S30)三元纳米复相陶瓷。微观组织研究表明:所得纳米复相陶瓷是一种典型的"晶间/晶内"复合型纳米结构,基体氧化铝和第二相均为等轴状,氧化铝晶间散布着氧化锆和尖晶石第二相晶粒,同时有大量的球形氧化锆小颗粒分散在基体氧化铝晶粒内。对不同晶粒尺度复相陶瓷的断裂韧性测试及纳米压痕实验表明:微米级复相陶瓷的最大硬度为22GPa,而纳米复相陶瓷具有更好的力学性能,其硬度随着晶粒尺寸的减小而增加,最大可达35GPa。微米级复相陶瓷的断裂韧性为8.9MPa.m1/2,而纳米复相陶瓷的断裂韧性为10.04MPa.m1/2,其增韧机理主要为ZrO2相变复合增韧、"内晶"型纳米颗粒韧化以及细晶韧化。
陈国清谢杰王旭东董红刚侯晓多
关键词:纳米复相陶瓷断裂韧性增韧机理
掺杂稀土的Al2O3-ZrO2-Spinel三元纳米复相陶瓷的超塑性研究
本研究采用溶胶-凝胶法制备了掺杂稀土的 Al2O3-ZrO2-Spinel 纳米复合粉体,所得纳米复合粉体中各相颗粒分散良好、粒径一致,无硬团聚,平均粒径约为20nm,比表面积为58.5m2·g-1。采用真空热压烧结工艺...
陈国清谢杰王旭东董红刚侯晓多
关键词:超塑性位错
文献传递
Al_2O_3基多元纳米复相陶瓷的制备及其超塑性被引量:5
2007年
采用溶胶-凝胶法制备了Al_2O_3-ZrO_2(3Y)-Spinel纳米复合粉体,其颗粒大小为20~30 nm,粒度分布均匀,无硬团聚。采用真空热压烧结工艺制备了纳米复相陶瓷,结果表明:由于纳米复合粉体中的第二相阻止了基体Al_2O_3的致密化,纳米复合粉体的烧结温度较普通微米粉体相比并没有大幅度降低,其合适的烧结温度为1450~1500℃。烧结体的超塑性压缩试验表明:在1500℃材料表现出良好的超塑变形能力,变形抗力小于30MPa。在整个压缩变形过程中,材料没有出现明显的应变软化,显示出与超塑性拉伸变形截然不同的特性。
谢杰陈国清王旭东董红刚
关键词:超塑变形
共1页<1>
聚类工具0