首站-论文投稿智能助手
典型文献
粉末冶金Ti⁃xNb⁃5Sn骨科合金的摩擦学行为
文献摘要:
本工作采用粉末冶金方法制备了Ti?xNb?5Sn(x=13%、16%、18%、20%,质量分数)合金,研究了Nb含量对其微观组织和摩擦学行为的影响规律.结果表明:粉末冶金法制备的Ti?xNb?5Sn合金是典型的α+β型钛合金,α相随着Nb含量的增加逐渐减少,Nb含量为20%时β相的衍射峰成为主峰.合金的硬度和弹性模量随着Nb含量的增加而下降,分别在271HV~319HV和68~73 GPa之间变化.合金的摩擦系数随着Nb含量增多而提高,Ti?13Nb?5Sn合金的摩擦系数最小(0.41),Ti?20Nb?5Sn合金的摩擦系数最大(0.48).合金的磨损率为1.36×10-3~1.58×10-3 mm3/(m·N).随着Nb含量增多,合金的磨痕深度增加,分层现象逐渐加剧,并且有微裂纹出现.Ti?13Nb?5Sn合金的磨损机制为磨粒磨损,Ti?16Nb?5Sn合金和Ti?18Nb?5Sn合金以磨粒磨损为主、表面疲劳磨损为辅,而Ti?20Nb?5Sn合金以表面疲劳磨损为主.本研究证实Nb是一种β稳定剂,加入适量Nb可以降低合金的弹性模量,同时使其具有良好的耐磨性.粉末冶金制备的Ti?xNb?5Sn合金是一种具有发展潜力的骨科修复材料.
文献关键词:
Ti-Nb-Sn;合金;粉末冶金;微观组织;摩擦学行为
作者姓名:
颉芳霞;杨豪;黄家兵;何雪明;俞经虎
作者机构:
江南大学机械工程学院,江苏 无锡 214122;江苏省食品先进制造技术与装备重点实验室,江苏 无锡 214122
文献出处:
引用格式:
[1]颉芳霞;杨豪;黄家兵;何雪明;俞经虎-.粉末冶金Ti⁃xNb⁃5Sn骨科合金的摩擦学行为)[J].材料导报,2022(21):138-142
A类:
271HV,319HV,13Nb,20Nb,16Nb,18Nb
B类:
Ti,xNb,5Sn,骨科,摩擦学行为,金方,微观组织,粉末冶金法,钛合金,相随,主峰,弹性模量,GPa,摩擦系数,磨损率,mm3,磨痕,分层现象,微裂纹,磨损机制,磨粒磨损,金和,疲劳磨损,稳定剂,加入适量,低合金,耐磨性,修复材料
AB值:
0.208743
相似文献
高强度和低弹性模量Ti−Nb−Fe−Zr合金的显微组织和力学性能
李强;黄奇;李俊杰;何黔峰;Masaaki NAKAI;张柯;Mitsuo NIINOMI;Kenta YAMANAKA;Akihiko CHIBA;Takayoshi NAKANO-上海理工大学 机械工程学院,上海 200093;中国科学院 新疆理化技术研究所 特殊环境功能材料与器件重点实验室,乌鲁木齐 830011;Division of Mechanical Engineering, Faculty of Science and Engineering, Kindai University, 3-4-1 Kowakae, Higashiosaka, Osaka 577-8502, Japan;上海理工大学 材料科学与工程学院,上海 200093;Institute for Materials Research, Tohoku University, 2-1-1 Katahira, Aoba-ku, Sendai 980-8577, Japan;Division of Materials and Manufacturing Science, Graduate School of Engineering, Osaka University, 2-1 Yamada-Oka, Suita, Osaka 565-0871, Japan;Department of Materials Science and Engineering, Graduate School of Science and Technology, Meijo University, 1-501 Shiogamaguchi, Tempaku-ku, Nagoya 468-8502, Japan
生物医用Ti6Al4V/xTiN复合材料的腐蚀与腐蚀磨损行为
J .CHáVEZ;O .JIMéNEZ;D .BRAVO-BARCENAS;L .OLMOS;F .ALVARADO-HERNáNDEZ;M .A .GONZáLEZ;A .BEDOLLA-JACUINDE;M .FLORES-Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica, CUCEI, Universidad de Guadalajara, Blvd. Marcelino García Barragán # 1421, Guadalajara, C.P. 44430, México;Departamento de Ingeniería de Proyectos, CUCEI, Universidad de Guadalajara, José Guadalupe Zuno # 48, Los Belenes, Zapopan, C.P. 45150, México;Departamento de Ingeniería de Proyectos, CUCEI, Universidad de Guadalajara-CONACyT, Blvd. Marcelino García Barragán # 1421, Guadalajara, C.P. 44430, México;Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, INICIT, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Av. Francisco J. Mujica S/N, Ciudad Universitaria, Morelia, Michoacán, C.P. 58030, México;Unidad Académica de Ingeniería I, Universidad Autónoma de Zacatecas, Av. López Valverde 801, Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98060, México;Instituto de Investigaciones Metalúrgicas,ⅡMM, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Edificio 'U-5', Ciudad Universitaria, Morelia, Michoacán, C.P. 58030, México
机标中图分类号,由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成,仅供学习研究参考。