1999 Fiscal Year Annual Research Report
燃焼プロセスによるTiAl複合材料のin-situ合成
Project/Area Number |
10650678
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Research Institution | Osaka Prefecture University |
Principal Investigator |
津田 大 大阪府立大学, 工学部, 助手 (80217322)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
間渕 博 大阪府立大学, 工学部, 助教授 (70109883)
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Keywords | チタンアルミ基 / 燃焼合成 / セラミックス粒子 / 複合材料 / 分散強化 / in-situ合成 / 微細組織 / 機械的性質 |
Research Abstract |
セラミックスや金属間化合物の製造法に,燃焼反応プロセスを利用した合成法がある。最近,これらをマトリックスにした複合材料の合成に本方法が適用され注目されている。本研究では,セラミックス分散軽量耐熱TiAl基複合材料を燃焼プロセスにより合成し,その組織,構造,物性等を評価して開発することを目的とした。 本年度は,マトリックスを元素粉末(Ti粉末およびAl粉末)の燃焼反応で合成できるTiAl(γ)とし,さらにセラミックスの構成元素である炭素粉末により炭化物セラミックスを分散させた複合材料(TiAl/Ti_2AlC)を合成した。また,燃焼反応に続きアーク溶解した試料,ならびにTi-Al-B混合粉末を用いHIP中で反応焼結させた試料(TiAl/TiB_2)を得て微細組織と機械的性質を評価した。 燃焼反応により得られた焼結体には多量の空隙が存在したが,アーク溶解することにより,マトリックスTiAl(粒径約30μm)に長さ5〜15μm,アスペクト比5〜10のTi_2AlC粒子が均一に分散した良好な組織状態を有する真密度の複合材料が得られた。また,マトリックスはγ+α2からなるラメラ組織であったが,焼鈍によりラメラが消失した場所に〜0.5μmの微細なTi_2AlC粒子が析出していることが判明した。室温および1173Kにおける圧縮強度は800MPaおよび400MPa,また曲げひずみは〜0.9%,さらに破壊靭性値は14.0MPam^<1/2>を有することが明らかとなった。 一方,HIP後のマトリックスは,γとα2からなるDual組織であり,その中に〜1μmのTiB_2粒子がほぼ均一に分散していた。これを焼鈍することにより,粒界近傍にTiB_2粒子が析出し,マトリックスの一部はラメラ粒を合むDuplex組織に変化していた。さらに,得られた曲げ強度は700MPa,曲げひずみは0.3%,さらに破壊靭性値は15MPam^<1/2>であった。
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[Publications] A. Kakitsuji: "Combustion Synthesis of TiAl-Base Composite under High Pressure"Rev. High Pressure Science Technology. 7. 1075-1077 (1998)
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[Publications] R. Ramaseshan: "Microstructure and some Properties of TiAl-Ti_2AlC Composites Produced by Reactive Processing"Intermetallics. 7・5. 571-577 (1998)
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[Publications] H. Tsuda: "Fabrication of Si_3N_4/SiC Composites by Reactive Hot-Pressing from Elemental Powders"Key Engineering Materials. 161-163. 63-66 (1999)
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[Publications] H. Mabuchi: "Oxidation-Resistant Coating for Gamma Titanium Aluminides by Pack Cementation"Scripta Materialia. 41・5. 511-516 (1999)
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[Publications] A. Kakitsuji: "Synthesis of TiAl-(TiB_2+Ti_2AlN) Composites by HIP Reactive Sintering"Materials Transactions, JIM. 40・9. 942-945 (1999)
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[Publications] H. Mabuchi: "In-situ Synthesis of Si_3N_4-SiC Composites by Reactive Hot-pressing"High Temperature - High Pressure. 31. 499-506 (1999)