电流辅助下CoFeCrNiCuTi_(2)高熵合金钎焊SiC陶瓷接头组织与性能
Microstructure and property of SiC ceramic joints brazed by CoFeCrNiCuTi2 high-entropy alloy with assistance of electric field作者机构:安徽工程大学高性能有色金属材料安徽省重点实验室安徽芜湖241000 中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进能源材料工程实验室浙江宁波315201 安徽机电职业技术学院航空与材料学院安徽芜湖241000
出 版 物:《材料工程》 (Journal of Materials Engineering)
年 卷 期:2023年第51卷第9期
页 面:140-147页
核心收录:
学科分类:080503[工学-材料加工工程] 0817[工学-化学工程与技术] 0806[工学-冶金工程] 08[工学] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 0703[理学-化学] 0802[工学-机械工程] 080201[工学-机械制造及其自动化]
基 金:国家自然科学基金项目(52171148,51704001) 安徽省自然科学基金项目(2008085J23) 安徽省高校优秀青年人才支持计划(Z175050020001,gxyqZD2020059) 中国博士后科学基金资助项目(2021M690180)
摘 要:采用电流辅助连接技术,以CoFeCrNiCuTi_(2)高熵合金为连接层材料,在1125℃的温度下,实现了SiC陶瓷的快速钎焊,提高了连接效率的同时保证了元素的充分扩散,系统研究了钎焊温度对连接接头界面微观结构和力学性能的影响。结果表明:所获得的钎焊接头无明显缺陷,焊缝组织主要由高熵FCC相、TiC相、Cr_(23)C_(6)相组成。界面致密的TiC反应层的形成在一定程度上抑制了高熵合金的分解和金属间化合物的生成,并缓解了SiC基体界面与高熵合金钎料之间的热应力。同时,由于高熵合金钎料的迟滞扩散效应,焊缝中心主体钎料仍保持高熵合金的FCC结构。力学性能测试表明:钎焊接头强度随钎焊温度升高呈先降低后增大的变化趋势。当连接温度为1125℃时,碳化硅接头获得最大弯曲强度,达到37 MPa,高于普通镍基钎料约21.3 MPa。